Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ GM.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
5.88 Mб
Скачать

Принцип работы

Система зажигания состоит из трёх основных функциональных компонентов.

Первичная цепь

Схема прерывания

Вторичная цепь

Первичная цепь это цепь низкого напряжения. В её состав входят выключатель зажигания,

первичная обмотка катушки зажигания, устройство прерывания цепи и сопутствующие провода с разъёмами. Все системы зажигания нуждаются в устройстве прерывания цепи первичной обмотки катушки зажигания. Срабатывание этого устройства должно вызываться неким сигналом, поступающим в контроллер зажигания или в блок РСМ. Таким сигналом может быть сигнал положения коленчатого вала или сигналы, поступающие от РСМ на контроллер зажигания. Вторичная цепь системы зажигания является цепью высокого напряжения (до 100 000 В). В состав этой цепи входят: Катушка (катушки) зажигания, провода высокого напряжения и свечи зажигания. В традиционных системах зажигания в состав вторичной цепи входит ещё крышка распределителя зажигания и ротор распределителя.

Рис. 28. Принципиальная схема системы зажигания

Ток, протекающий по первичной обмотке, создаёт магнитное поле, в котором находится вторичная обмотка, которая намотана на общий стальной сердечник. Когда ток в первичной обмотке прерывается, магнитное поле резко уменьшается и во вторичной обмотке наводится ток индукции. Любая система зажигания нуждается в устройстве, которое могло бы включать и выключать катушку зажигания. В электронных системах зажигания для этого используется транзисторный выключатель, расположенный в контроллере системы зажигания. В настоящее время используется несколько типов прерывателей. Подробно они будут рассмотрены несколько позже.

- Принцип взаимоиндукции -

Первичная и вторичная обмотки намотаны на общий стальной сердечник. Ток, проте-кающий в первичной обмотке, создаёт магнитное поле, в котором находится и вторичная обмотка. Когда ток в первичной обмотке прерывается, магнитное поле резко уменьшается и во вторичной обмотке наводится ток индукции.

Рис.29. Основные принципы индукции.

Обмотка является главным компонентом вторичной цепи. В ней вырабатывается высокое

напряжение, способное пробить вторичную цепь. Катушка зажигания питается бортовым

напряжением 12-14 В. и трансформирует его в гораздо более высокое напряжение. В этих системах зажигания необходимое значение высокого напряжения может варьироваться от 6000 В (6 кВ) до 35000 В (35 кВ). Катушка зажигания представляет собой повышающий трансформатор и может увеличивать напряжение примерно в 1000 раз.

Значение вторичного напряжения зависит от нескольких факторов. Во-первых, от силы тока в первичной обмотке. Чем больше сила тока, тем сильнее образованное магнитное поле. Во-вторых, от количества витков во вторичной обмотке. Чем больше в ней витков, тем выше напряжение. В-третьих, ток в первичной обмотке регулируется одним (система DI), двумя (система EI, четырёхцилиндровый двигатель), тремя (система EI, шестицилиндровый двигатель) или четырьмя (система Northstar) транзисторами, расположенными в контроллере системы зажигания. Транзисторы включают цепь массы» первичной обмотки. Момент и последовательность работы этих транзисторов определяют несколько управляющих схем в контроллере и внешние датчики опорного (запускающего) сигнала.

Использование транзисторных выключателей делает возможным очень резкое выключение тока. Контроллер системы зажигания определяет силу и продолжительность протекания тока по первичной обмотке. Сопротивление первичной обмотки может быть менее 1 ом. Если на обмотку подать напряжение 14 В, то сила тока может достичь 14 А. Низкое сопротивление и большая сила тока помогают уменьшить время магнитного насыщения. Однако, сила тока должна быть снижена до 8,5-10 а., чтобы избежать повреждения компонентов первичной цепи.

Р ис. 30. Ограничение силы тока в первичной обмотке

Ограничение силы тока выполняется при помощи схемы измерения текущей силы тока и

регулирования силы тока базы транзистора с тем, чтобы на его коллекторе сила тока была в

пределах 8,5-10 А.

Контроллер системы зажигания регулирует также продолжительность включённого состояния первичной обмотки. Контроллер следит за нарастанием тока в каждом эпизоде, определяя достигнуто или нет его максимальное значение. Если максимальное значение достигается, то в последующем эпизоде продолжительность замкнутого состояния уменьшается, чтобы уменьшить мощность, расходуемую системой. Если не достигается минимально необходимое значение силы тока, то продолжительность замкнутого состояния увеличивается, чтобы обеспечить полное магнитное насыщение. Если ограничение силы тока происходит до разряда на свече, то продолжительность замкнутого состояния в последующем эпизоде уменьшается. Этот процесс известен, как замкнутое (с обратной связью) управление продолжительностью включения первичной обмотки. Замкнутое управление применяется в системах DI, EI и DIS, но не в системе C3I.

Для получения нужной величины высокого напряжения необходимо учитывать разные факторы: диаметр используемого провода, магнитные характеристики сердечника, скорость уменьшения силы тока в первичной обмотке. Все это позволяет увеличить период магнитного насыщения и обеспечить выработку высокого напряжения нужного значения во всех режимах работы.

Контроллер системы зажигания принимает сигналы от первичных устройств (датчиков) и регулирует ток, протекающий по первичной обмотке. Для образования искры, ток в первичной обмотке должен включаться и выключаться в строго определённый момент. Контроллер системы зажигания должен «знать» положение коленчатого вала, скорость его вращения, нагрузку на двигатель, величину атмосферного давления и температуру охлаждающей жидкости. Опорным сигналом прерывания тока может быть сигнал переменного напряжения от индуктивного датчика, сигнал постоянного напряжения от датчика Холла или от оптического датчика, поэтому контроллер должен выполнять функцию преобразования сигнала.