Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электрооборудование

.pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
10.06.2015
Размер:
534.24 Кб
Скачать

ВВЕДЕНИЕ

Появление в автомобиле большого числа электрических и электронных устройств заставляет, как никогда ранее, использовать логически обоснованные действия для надежной диагностики при проведении ремонта.

Так,необходимознатьосновныезаконыэлектротехникииобладатьбазовымипознаниямивэлектронике.

Цель этого пособия состоит в том, чтобы систематизировать эти элементарные знания, которыми, как правило, должен обладать электрик.

Речь идет только о кратком руководстве, основная часть ку рса посвящена выполнению практических работ по реестру, который определяется составом электрических систем автомобиля.

1

НАПОМИНАНИЕ: ОБЩИЕ ЗАКОНЫ

НАПРЯЖЕНИЕ

Для прохождения тока по цепи необходимо, чтобы на ее конца х существовала разность электрических “давлений”.ЭтаразностьназываетсяРАЗНОСТЬЮПОТЕНЦИАЛ ОВилиНАПРЯЖЕНИЕМнавыводахцепи.

Напряжение сравнимо с давлением воды в гидравлической системе.

Если нет разности давлений между двумя резервуарами, вода в системе не течет. Точно так же и в электричестве, если нет разности потенциалов на концах цепи, ток в цепи не протекает.

Обозначение напряжения:

U

Единица измерения:

Вольт

Обозначение единицы:

Â

Измерительный прибор:

Мультиметр в положении “вольтметр”

Включение:

Параллельно

Измерим напряжение на выводах аккумуляторной батареи, сухого элемента и т.д.

Произведем на стенде соединение трех потребителей (ламп) параллельно, затем последовательно и измерим напряжение на выводах ламп.

2

ÑÈËÀ ÒÎÊÀ

Электрическая СИЛА ТОКА представляет собой расход тока, ц иркулирующего по цепи. Сила тока аналогична в гидравлике расходу воды, циркулирующей в гид равлической системе.

Обозначение силы тока:

I

Единица измерения:

Ампер

Обозначение единицы:

À

Измерительный прибор:

Мультиметр в положении “амперметр”

Включение:

Последовательно

Измерим на стенде силу тока в цепи после выполнения разли чных подключений.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

В электротехнике СОПРОТИВЛЕНИЕМ называют противодейств ие прохождению тока в цепи.

Обозначение сопротивления:

R

Единица измерения:

Îì

Обозначение единицы

Ω

Измерительный прибор:

Мультиметр в положении “омметр”

Включение:

К выводам отключенного от цепи измеряемого элемента.

Измерим различные сопротивления. Для измерения сопротив ления цепь ни в коем случае не должна быть под напряжением, или измеряемый элемент должен быть отключен от цепи.

Напоминание: В электропроводке есть ИЗОЛЯЦИЯ, если между проводкой и массой сопротивление бесконечно велико, и есть ЗАМЫКАНИЕ между двумя точками, а также если сопротивление между ними нулевое или очень мало.

ФОРМУЛЫ

Закон Ома: этозависимость,существующаямеждунапряжениемU,приложеннымкпотребителю, его сопротивлением R и силой тока I.

U = R õ I

U – в вольтах, R – в омах, I – в амперах.

3

ПРИВЕДЕМ ПРИМЕР

Лампа потребляет 1,75 А при напряжении 12, 25 В. Чему равно ее сопротивление?

R =

U

12,25

= 7 Îì

 

=

 

 

1,75

 

I

 

Последовательное соединение:

Ut = U1 + U2 + U3

It = I1 = I2 = I3

Rt = R1 + R2 + R3

Параллельное соединение:

Ut = U1 = U2 = U3

It = I1 + I2 + I3

1

=

1

 

+

1

 

+

1

Rt

R1

 

R2

 

R3

Электрическая мощность

Чтобы узнать количество потребляемой воды используют сч етчик расхода воды, который представляет собой расходомер, и измеряют количество потребленных лит ров. В электричестве надо было бы измерить силу тока, но сила тока сама по себе мощность не характеризует. Надо знать одновременно силу тока и напряжение, чтобы затем подсчитать мощность п о формуле:

P = U x I

P – в ваттах, U – в вольтах, I - в амперах.

РАССМОТРИМ ТЕПЕРЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Генератор переменного тока имеет мощность 600 ватт. Найти предельную силу тока в амперах.

I =

P

600 Âò

 

 

=

 

= 50 À

 

 

 

U

12 Â

 

4

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ

1 - УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

Сопротивление

провода…

…пропорционально его длине

è

обратно пропорционально его сечению

Сопротивление провода

зависит от его природы...

Удельное сопротивление зависит от материала проводника.

Его обозначение: ρ (коэффициент удельного сопротивления). Его размерность: о м.ìì2/ì.

Чтобы узнать удельное сопротивление раз и навсегда, его определили экспериментально для различных материал ов,

взятых в одних и тех же условиях, и результаты свели в таблицу. Вот некоторые наиболее важные данные:

 

 

 

 

ρ îì ìì2

 

 

 

Серебро

0,0163

 

 

 

 

 

 

 

 

Ìåäü

0,0175

 

 

 

 

 

 

 

 

Золото

0,022

ДЛИНА

1 ìåòð

 

 

 

 

Þ

Алюминий

0,029

 

 

ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО

1 ìì2

 

 

 

 

СЕЧЕНИЯ

Латунь

0,08

 

 

 

 

 

 

ТЕМПЕРАТУРА

15oC

 

Олово

0,142

 

 

 

 

 

Сопротивление провода прямо пропорционально его удельн ому сопротивлению и длине и обратно пропорционально площади поперечного сечения.

L

Îì R =

S

ì

ìì2

Îì · ìì2

5

2 - ВЫБОР ПРОВОДОВ И ИХ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Да, но вообще-то я ищу ! поперечное сечение провода

L ì

S =

R

ìì2 Îììì2

На практике используют медные провода и особенно интересуются током, который может по ним проходить.

Для того чтобы избежать падения напряжения и существенно го нагрева проводов обычно принимают силу тока от 3 до 4 ампер на мм2 сечения провода (это так называемая допустимая плотность тока). При выборе провода также стремятся,

по возможности, сократить его длину. Равным образом, принимают меры для исключения падения напряжения в соединениях.

СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА В ММ2 И ДОПУСТИМОЙ СИЛОЙ ТОКА В АМПЕРАХ

S, ìì2

0,4

0,6

0,8

1,2

2

3

5

7

14

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I, À

0,5

1

2,3

5

5-10

25

30-40

50-60

70-80

80-100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитаем, например, площадь поперечного сечения провода для питания двух ламп по 36 Вт при напряжении 12 В.

Общая мощность ламп равна 36×2=72 Вт, а сила тока, которая определяется мощностью потребителей, равна

P72 Âò

I =

 

=

 

= 6 À

 

 

U12 Â

отсюда площадь поперечного сечения (при плотности тока 3 А/мм2):

6

3

= 3 ìì2 , то есть провод 16/10.

6

3 - ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

ИЗОЛЯЦИОННАЯ

ОБОЛОЧКА

ПРОРЕЗАННАЯ

 

 

 

 

СГОРЕВШАЯ

 

 

Трение по металлу

 

 

Слишком большая сила

 

 

кузова или заедание в

 

 

тока, откуда перегрев

 

 

сочленениях

 

èëè

 

провода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕНОРМАЛЬНОСТЬ

 

 

 

 

 

 

РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

 

ОГОЛЕННЫЙ

 

 

УСТРОЙСТВ ИЛИ

 

 

ПРОВОД

 

 

ПРОВОДКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во избежание

Аварийное соединение провода с массой

 

 

 

возможных пагубных

 

 

 

последствий, чтобы

 

 

 

защитить питаемые

 

 

Они рассчитаны на

устройства (потребители),

 

 

в разрыв цепи специаль-

 

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

расплавление при силе

но вставляют плавкие

 

тока, несколько превышающей

 

 

вставки (предохра-

 

 

максимальную силу тока

 

 

нители).

 

 

питаемого устройства.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

ИСПРАВНЫЙ СГОРЕВШИЙ

Предохранители имеют очень плотный контакт со своими гнездами. Они вынимаются с помощью специального пинцета 1.

На новых моделях автомобилей можно заметить, что предохра нители и их гнезда окрашены в различные цвета. Каждый цвет соответствует определенной силе тока. Электрическая цепь будет правильно защищена, если установленный предохранитель будет того ж е цвета, что и его гнездо.

7

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Работа со жгутами проводов.

Различные типы контактных соединителей.

Замена или ремонт контактных соединений.

Сращивание проводов.

Электрическая изоляция.

Соединение с массой.

Пайка оловом.

Для заметок

8

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

Электроника: стратегический выбор…

Интерес фирмы РЕНО к электронике родился не вчера. В 1966г. началась разработка автоматической коробки передач с электронным управлением. Она была установлена на РЕНО 16 в 1969г. В декабре 1972г. было принято решение изучить многочисленные электронные системы, которыелегливосновусовременныхэлектронныхсистемавтомобиля.Ихприменениесталовозможным благодаряпоявлениюнадежныхэлектронныхинтегральных схемпоприемлемымценам,которыеможно было изготовить в большом количестве. Следует отметить, что электронные автомобильные системы должны работать в диапазоне температур от -40oC äî +125oC в условиях высокой влажности, больших напряжений и вибраций.

Так появились следующие системы:

электронные регуляторы напряжения,

системы с реле времени (стеклоочистители, плафон внутре ннего освещения),

указатели поворотов,

и совсем недавно:

интегральная система электронного зажигания,

электронное управление автоматической коробкой передач,

электронное управление впрыском и зажиганием,

система синтеза речи,

антиблокировочная система колес,

бортовой компьютер и т. д.

Вместе с этими системами пришло новое поколение элементо в электроники.

Компьютер, созданный на базе микропроцессора большой емкости, не вырабатывает больше команды путем аналоговой обработки данных (сравнивая меж ду собой электрические напряжения или токи), а производит цифровую обработку численных данных с помощью микропроцессора (например, в системах впрыска и зажигания).

Область возможного применения электроники в автомобиле безгранична. Надо только делать выбор, принимая во внимание следующие основные положения :

автомобиль должен оставаться автомобилем, электроника должна органично встраиваться в него,

водитель всегда должен осуществлять контроль и управление автомобилем, электроника должна ему помогать.

Âэтой главе мы напомним функции основных электронных компонентов:

-конденсатора,

-диода,

-транзистора

и покажем возможности их использования в автомобиле.

9

Маркировка резисторов

Резисторы маркируются или надписью, или цветным кодом.

1-ая цифра

2-ая цифра

 

 

Количество нулей

 

 

Класс стабильности

 

 

Допуск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветной код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвета

1-ая значащая

 

2-ая значащая

Число нулей

Допуск

 

цифра

 

цифра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черный

0

 

0

íåò

 

 

 

Kаштановый

1

 

1

1

 

±1%

 

(коричневый)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kрасный

2

 

2

2

 

±2%

 

Оранжевый

3

 

3

3

 

 

 

Желтый

4

 

4

4

 

 

 

Зеленый

5

 

5

5

 

 

 

Голубой

6

 

6

6

 

 

 

Фиолетовый

7

 

7

7

 

 

 

Серый

8

 

8

8

 

 

 

Белый

9

 

9

9

 

 

 

Золотой

 

 

 

0,1

 

±5%

 

Серебряный

 

 

 

 

 

±10%

 

Бесцветный

 

 

 

 

 

±20%

 

Светло-розовый

 

 

 

 

 

Këàññ

 

 

 

 

 

 

стабильности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификация резисторов

Размеры резистора определяют мощность, которую он может р ассеять (но не его сопротивление).

1/2 Âò

1 Âò

2Âò

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]