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車のメカノイズを聞くための装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 自動車。 電子デバイス

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車の愛好家は、車内の異音の発生源を見つけるのがいかに難しいかを知っています。 エンジン、トランスミッション、排気システム、ホイール、車体要素、運転中の車の周りの空気の流れなど、多くの原因があります。

以下は、特定の速度とさまざまな負荷でのみ発生する場合がある、さまざまな性質のノイズ、きしみ、ノックの原因を特定して分析するのに役立つ簡単なデバイスです。 このデバイスを使用すると、ベアリング、バルブ、インジェクター、ブレーキ パッド、およびその他の多くのメカニズムとアセンブリの状態を診断できます。

車のメカニズムの騒音を聞くための装置
図。 1

デバイスのスキームを図1に示します。 1. BQ1ノイズセンサーからの信号は、ベースアンプDA1の入力に供給されます。 可変抵抗R26を使用すると、さまざまな強度のノイズを聞くときにデバイスの感度を調整できます。 出力信号はヘッドホンに送られます。 ゲイン-最大9dB。 静止消費電流-XNUMXmA以下。

車のメカニズムの騒音を聞くための装置
Pic.2

センサーの設計と寸法は、ほとんど任意です (図 2)。 これは、ベース、高感度の圧電素子、および平らな磁石の XNUMX つの部分で構成されているため、調査中のマシン ユニットにセンサーを簡単に取り付けることができ、取り外しも簡単です。

ベースは金属(鋼、銅、真鍮、アルミニウム合金)で作られています。 振動センサーの感応素子として、音楽ポストカードの圧電サウンドエミッターを使用しました。 感知要素はベースにはんだ付けするか、エポキシで接着できます。 フレキシブルシールドケーブル (長さは重要ではありません) をはんだ付けした後、エレメントをシーラントで湿気から保護する必要があります。 ベースの形状は、感知素子を偶発的な衝撃から保護する必要があります。

ベースの要素とは反対側に、小さな平らな磁石が接着されています (または何らかの方法でしっかりと取り付けられています)。 悪路を走行する車のサスペンション部分でもセンサーをしっかりと保持できる強度が必要です。 故障したコンピューターのハード ドライブの磁石を使用しました。

このデバイスは、クローナガルバニ電池または同様の輸入電池で駆動されます。 7D-0,1バッテリーも適しています。 センサーの敏感な要素は、任意の圧電サウンドエミッター、例えば、ЗП-19、ЗП-Зにすることができます。

約8オームの抵抗を持つすべての電話機は、デバイスでの動作に適しています.プレーヤー用に広く使用されている2x18オームの抵抗を持つステレオ電話機は、X2コネクタに並列に接続することで使用できます. 電話の音量が十分でない場合は、1 V の電圧で 8 マイクロファラッドの容量を持つ酸化物コンデンサをピン 1 と 10 (さらにピン 10 に) に接続することで音量を上げることができます。

車のメカニズムの騒音を聞くための装置
図。 3

センサー、バッテリー、可変抵抗器、およびコネクタを除くデバイスのすべての部品は、厚さ 1 mm のホイル グラスファイバー製のプリント回路基板に取り付けられています。 ボードの図面を図に示します。 3. 動作テスト済みのボードは、防湿ワニスで覆う必要があります。

完成したボードは、バッテリ コンパートメントと、ゲイン コントロール、電源スイッチ、およびコネクタ用のスペースを備えた適切な頑丈なボックスに入れられます。 電源スイッチ SA1 は、可変抵抗器 R1 と組み合わせることができます。

組み立てられたデバイスは調整を必要としません。 組み立てられたデバイスの図を図4に示します。 四。

車のメカニズムの騒音を聞くための装置
図。 4

デバイスを使用することは非常に興味深いです。 ベアリングのざわめき、ノズルの鳴き声、さらにはエンジンの壁からのオイルの滴りなど、通常は耳で知覚されない音を聞くことができます。

著者: B. ネフェドフ、ブリャンスク。 出版物: radioradar.net

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