- •1.1 Принцип действия генератора переменного тока
- •1.2 Контактная система зажигания
- •1.3 Система управления стартером
- •2.1Датчик для измерения крутящего момента на валу двигателя
- •2.3 Блок-схема цифровой системы зажигания
- •3.1 Мостовая трёхфазная система выпрямления напряжения.
- •3 .2 Электрическая схема управления электростартером. Ст221(ваз).
- •3.3 Принцип действия узлов бесконтактных систем зажигания.
- •4.1 Реле-регулятор рр350. Конструкция и принцип действия.
- •4.2 Принцип действия двухобмоточного тягового реле
- •4. 3 Триггер в системах управления двигателем.
- •7.1Необслуживаемые и мало обслуживаемые аккумуляторные батареи.
- •7.2Технология обслуживания системы пуска.
- •7.3Датчики частоты вращения и положения коленчатого и распределительного валов
- •8.1Схема замещения аккумуляторной батареи и её основные параметры.
- •8.2 Методы диагностирования системы пуска.
- •Факторы, влияющие на емкость аккумуляторной батареи
- •9.2 Изменение давления в цилиндре двигателя в зависимости от момента зажигания
- •9.3 Микропроцессорная система зажигания
- •10.2 Внешняя характеристика акб
- •10.3Датчик на эффекте Холла
- •Система управления стартером.
- •Датчик частоты вращения двигателя
- •Физико-химические процессы в аккумуляторе
- •12.1 Регулирование напряжения в бортовой сети атс
- •12.2 Привод стартера.
- •12.3 Принцип действия классической системы зажигания
- •Механические характеристики стартерных электродвигателей
- •13.2 Регулирование угла опережения зажигания
- •14.2 Датчики расхода топлива в электронных систем.
- •14.3 Бесконтактная система зажигания
- •1 5.1 Цифровой датчик для измерения момента.
- •15.2 Принцип действия генераторов переменного тока.
- •15.3 Зависимость давления в цилиндрах двигателя от угла опережения.
- •17.1.Схема включения стартерного электродвигателя и его характеристики
- •17.2Принцип действия датчика частоты вращения двигателя
- •17.3 Управление системой впрыска по расходу воздуха
- •18.3 Микропроцессорная система зажигания
- •19.1 Привод стартеров
- •20.1 Принцип действия муфты свободного хода
- •20.2 Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания.
- •21.3 Прибор для измерения частоты вращения вала двс.
- •22.1 Транзисторные усилители в электр сист зажигания
- •24.1 Внешняя характеристика акб
- •24.2 Классическая система зажигания
- •24.3 Принцип действия стартера
- •25 Билет
- •25.1 Система освещения
- •25.2 Микропроцессорная система управления двс
- •25.3 Принцип действия триггера
18.3 Микропроцессорная система зажигания
АЛУ - арифметическо-логическое устройство
РОН - регистр общего назначения(1,2,…,10…)
ОЗУ – оперативно-запоминающее устройство
В АЛУ имеются регистры сдвига, посредствам которых цифровые коды записываются в РОН или в ОЗУ внешней памяти(коды могут складываться, умножаться, делиться)
Программа-совокупность команд. Каждая команда состоит из кода операции(КОП) содержащего байт, в котором содержится информация о том, когда операции надо выполнить микропроцесс. Эти данные формируются на выходе цифрового датчика моментов, цифрового датчика частоты вращения вала и называются эти данные операндами. Они могут быть записаны либо в регистрах, либо в ОЗУ. В команде кроме КОП содержится адрес операндов, где они записаны.
Программа=КОП+адрес
Буфер адреса и буфер данных необходимы для того в системе, чтобы обеспечить большую нагрузку микропроцессора. Имеется 3 шины :шина адреса, данных, управления
Шина-8 параллельно идущих проводов(жгут)-для 8 разрядных
Интерфейс - устройство сопряжения или согласования
Принцип действия. Микропроцессор дает информацию через шину адреса. Выдает в ПЗУ адрес ячейки памяти ПЗУ, где записана команда программы, которую необходимо выполнить. С шины управления на ПЗУ подается информация. Содержание этой ячейки памяти ПЗУ через шину данных передается в микропроцессор, т.е определяет код операции и адреса операндов. Затем через буфер адреса и шины адреса микропроцессор подает информацию на ОЗУ в ячейки памяти, где записываются операнды. Микропроцессор выполняет команду(операцию) над данными, результат в виде цифрового кода выдается через буфер данных, шину данных, через интерфейс на цапфу.
Билет19 1вопр. 12билет. 3вопр. 17билет2вопр.
19.1 Привод стартеров
Механизм привода служит для соединения стартера с основным двигателем и разъединения их в начале работы основного двигателя.
Механизм привода состоит из электромагнитного тягового реле, муфты свободного хода и шестерни стартера.
Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения электрической цепи питания стартера от аккумуляторной батареи. Оно прикреплено с помощью двух винтов к верхней части передней крышки стартера. Реле имеет катушку с двумя обмотками: втягивающей и удерживающей. Во внутренней полости передней крышки стартера расположен привод, состоящий из шестерни, роликовой муфты свободного хода и направляющей втулки. С помощью привода, перемещающегося по шлицам вала, под действием усилия, передаваемого от тягового реле рычагом через буферную пружину привода, шестерня стартера зацепляется с венцом маховика, и крутящий момент передается от стартера к двигателю.
1
9.2
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЖИГАНИЯ.
Аналитические выражения для вторичного напряжения, приведенные выше, показывают, что величинаU2mзависит от величины тока разрыва Iр и, следовательно, определяется режимом работы и типом двигателя (n и z), работой прерывателя (t3 или тау3), параметрами первичной цепи (L1,R1,C1,Uб), а также зависит от параметров вторичного контура и внешней нагрузки (С2, W2/W1,Rш,Сш).
Зависимость U2m от частоты вращения и числа цилиндров двигателя. Время замкнутого состояния контактов t3=альфа3/6nгде альфа3 — угол замкнутого состояния контактов;n — частота вращения валика распределителя.Из выражения (3.7) видно, что с возрастанием частоты вращения время уменьшается и ток разрыва становится меньше. Уменьшение тока разрыва влечет за собой снижение величины U2m- Увеличение числа цилиндров двигателя при всех прочих равных условиях и параметрах системы зажигания также уменьшает время замкнутого состояния контактов t3 и снижает вторичное напряжение. На рис. 3.23 приведены характеристики максимального вторичного напряжения и тока разрыва в функции частоты вращения коленчатого вала двигателя и числа цилиндров двигателя. Характеристики носят монотонный убывающий характер, причем закон убывания жестко детерминирован параметрами первичной цепи (тау=L1/R1) и величиной угла замкнутого состояния контактов.Уменьшение величины U2т на низких частотах вращения связано с дугообразованием на контактах прерывателя.Увеличения тока разрыва можно добиться за счет увеличения угла замкнутого состояния контактов, что достигается соответствующим профилированием кулачка. Однако по механическим соображениям увеличить время замкнутого состояния контактов прерывателя больше чем до 60... 65 % времени полного периода (тау3=0,60...0,65) практически невозможно.На некоторых зарубежных двигателях применяют две независимые схемы с двумя прерывателями и катушкой, работающими на один распределитель. При этом относительная замкнутость может достигать 0,85.
Билет20
