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点火進角補正装置。 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。 点火

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現在、多くのドライバーは、電子点火タイミング装置 (ECU) またはオクタン価補正装置 (OC) に関心を示しています。これにより、燃料を 5 ~ 10% 節約し、最大出力を得て、排気毒性を低減し、エンジンを適合させることができます。さまざまな品質の燃料に。 既存の回路ソリューションにはいくつかの欠点があります。

- 遅延は、モーターシャフトの異なる回転で、異なる SPD に対応する一定の期間行われます [1, 2]。

-固定SPDなしで遅延回路を構築すると、その複雑さが大幅に増加します[3、4、5]。

上記を考慮して、我々は、どのエンジンシャフト速度でもUOSが一定に保たれるシンプルで効果的なOCを開発しました。 OKのブロック図を図1に示します。 XNUMX.彼の研究の基礎は、UOSの遅延がシャフトの回転周期に比例するという事実です。 一定の制限内で正のフロントを遅らせる必要がある一連のパルスは、チョッパーによって形成され、回路の入力に供給されます。

点火進角補正器
(クリックして拡大)

この場合、一時停止の継続時間は基準値として使用され、基準周波数発生器 G1 と可逆カウンタ CT を使用して固定され、入力のローレベル (±1) でカウントが増加するように機能します。 (情報の蓄積)、同じ入力に高いレベルがある場合は、減少します(蓄積された情報の読み取り)。 最初のケースでは、発電機 G1 が動作し、2 番目のケースでは、発電機 G1 (および G2 はブロックされます) が動作します。 G1周波数は変更可能です。 G2 と G90 の周波数が等しい場合、SPD 遅延は 30°であるため、最大 2°の遅延を確保するには、G1 周波数が GXNUMX 周波数の XNUMX 倍以上である必要があります。 カウントの終了時、カウンタが蓄積された情報をすべて与えると、その出力 P で信号が生成され、RS フリップフロップの出力でハイ レベルを設定し、カウンタの動作をブロックし、は遅延出力信号です。 入力にローレベルが到達すると回路は元の状態に戻り、RS フリップフロップがリセットされ、サイクルが繰り返されます。

OKの概略図を図2に、動作図を図3に示します。 回路の入力では、低周波フィルタが要素 R3、C3 に取り付けられ、入力にシュミット トリガを含むセル DD1.1、DD1.4 とともに、ブレーカ接点のバウンスの影響を排除します。回路の動作。 G1 ジェネレーターは DD1.3、DD1.2、R7、C2 に組み込まれており、低いエンジン速度でのカウンター DD2、DD3 のオーバーフローを防ぐために、周波数 1 kHz に設定されています。 発電機 G2 は DD1.1、DD1.2、R4、R5、C1 に組み立てられており、可変抵抗器 R4 の助けを借りてその周波数を 3 kHz から 90 kHz まで変更できます。これにより、UOZ を 30 °C から 1 °C まで調整できます。それぞれ2°。 カウンタ DD3、DD256 はカスケード接続されており、合計容量が XNUMX ビットに増加しました。

点火進角補正器
図2(クリックすると拡大)

カウンタはまずブレーカー接点の閉状態の継続時間に関する情報を蓄積し、開状態になった後にその情報を読み取ります。 カウンタが完全にリセットされると、短期間の負のパルスが DD7 のピン 3 に現れ、DD4.3 を介して DD4.2、DD4.4 に組み立てられた RS フリップフロップを切り替えます。 トリガの反転出力で、カウンタ DD2 のブロック信号が生成され、DD4.1、R6、VT を介して出力遅延信号が生成されます。

点火進角補正器

詳細:

K561TL1マイクロ回路はK561 LA7に置き換えることができますが、この場合、ローパスフィルターの後に、既知のスキームに従って組み立てられたシュミットトリガーを取り付ける必要があります。 ツェナー ダイオード VD1 - 5 ~ 9 V の電圧用の任意のダイオード。KT972 トランジスタは、KT3102、KT815 (KT817) のペアと置き換えることができます。 コンデンサ C1、C2 は、同じタイプ、またはできるだけゼロに近い同じ TKE のものを選択する必要があります。 抵抗 R5、R7 にも同じことが当てはまります。 各マイクロ回路と並列に、電源バスに沿って容量 0,1 μF のセラミック コンデンサを設置し、VD1 と並列にタンタル電解コンデンサを設置することが望ましいです。

調整

ジェネレータを設定するには、周波数計プローブを DD4 チップのピン 1 に取り付ける必要があります。 その後、回路の入力に低論理レベルを適用し、発生器の周波数が 7 kHz になるように抵抗 R1 を選択する必要があります。 その後、図に従って抵抗器 R4 のスライダを低い位置に設定し、入力に高論理レベルを適用して、周波数カウンタが 5 kHz (90 ° の遅延に相当する) を読み取るように抵抗器 R1 を選択します。

R4 スライダーの上部の位置では、発振器の周波数は約 3 kHz になるはずで、これは SPD 遅延の 300 に相当します。必要に応じて、R4 の値を変更することでこの値を上下に変更できます。 その後、コントロールパネルに取り付けられた抵抗器R4のスケールを校正することが残ります。 ワイヤをシールドすることが望ましいです。

文学

1. Kovalsky A.、Frolov A. プレフィックス オクタン価補正剤。 無線。 - 1989.-№6.-C.31.
2.SidorchukV.電子オクタン補正器。 無線。 -1989年。 -No.6。-C.31
3. Bespalov V. OZ 角度補正器。 無線。 - 1988. - No. 5. - S. 17.
4. Arkhipov Yu. デジタル点火時期コントローラー。 ラジオ年鑑.-M., 1991.-C129.
5. Romanchuk A. CMOS チップのオクタン補正器。 アマチュア無線。 -1994.-No.5.-C.25.

著者: V. Petik、V. Chemeris、Energodar。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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