X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Podobné dokumenty
Snímače a akční členy zážehových motorů

ZAPALOVÁNÍ ZÁŢEHOVÝCH MOTORŮ

CZ.1.07/1.5.00/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA EBZA ESE-2H

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

Zapalovací obvody v elektrickém příslušenství motorových vozidel

Vzájemné silové působení

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

Přílohy. Příloha 1. Schéma řídicí části. Schéma zapojení řídicí části

19. Elektromagnetická indukce

Základy elektrotechniky

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík

CZ.1.07/1.5.00/

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Magnetické pole - stacionární

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Palubní sítě napájené z alternátoru

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

Obsah 1. Spalovací motor Opravy a údržba motoru... 93

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

(2. Elektromagnetické jevy)

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče Elektrická instalace Akumulátor Alternátor Dynamo...

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Systémy analogových měřicích přístrojů

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ REGULÁTORY...1

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

Náhrada potenciometrů hallovými snímači (pro klub Asfaltových holubů i jiné zájemce sepsal Pete)

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

SESTAVA MOTORU VERNER

11/18/2012. Snímače ve VPM. Snímače ve VPM obsah prezentace. Snímače ve VPM. Konstrukce polovodičových měničů

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Regulace napětí automobilového alternátoru

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

Cílem tohoto měření je pochopit a vyzkoušet si, jak funguje Hallův jev a jak ho lze využít pro určení koncentrace nosičů náboje v polovodičích.

Elektromechanický oscilátor

R 0 = R 1 + R 2. V současnosti je R Z >> R 0, dělič se počítá naprázdno R 1. U 1 R 2 R Z U 2 Přenos:

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Učební texty Diagnostika snímače 2.

Snímače otáček. Induktivní snímač

VŠB-TU Ostrava 2008/2009. Semestrální projekt Návrh řídicího řetězce

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Elektromagnetismus 163

Test SM Automobilová elektrotechnika III.

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Regulační relé a jeho princip:

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Zvyšující DC-DC měnič

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

14. Snímače Základní pojmy Rozdělení snímačů

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

A8B32IES Úvod do elektronických systémů

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

ELT1 - Přednáška č. 6

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

_PL: STŘÍDAVÝ PROUD _PL: TRANSFORMÁTOR _VA

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

FYZIKA KOLEM NÁS. bez vnějšího pole. s vnějším polem

Synchronní stroje. Φ f. n 1. I f. tlumicí (rozběhové) vinutí

Hlavní body - elektromagnetismus

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Zpracoval: Ing Vladimír Michna. Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů TUL

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Transkript:

Odstředivý regulátor předstihu zážehu Legenda: 7-základová deska odstředivého regulátoru, 8-čep otočného závaží, 9-otočné závaží, 10- pružina, 11- kulisa s vačkou,

Rozdělovač zapalovacích impulsů s odstředivým regulátorem předstihu zážehu 1- hlavice rozdělovače, 2- vývod VN k zapalovací svíčce, 3- přívod VN, 4- rotor palec, 5- rozdělovací rameno, 6-sběrací kartáč, 7-základová deska odstředivého regulátoru, 8-čep otočného závaží, 9-otočné závaží, 10- pružina, 11- kulisa s vačkou, 12- vačka, 13- hřídel rozdělovače, 14- základová deska přerušovače (přerušovač není nakreslen).

Podtlakový regulátor předstihu s membránovým akčním členem působícím na natočení základové desky přerušovače Legenda 1 základová deska přerušovače 2 - vačka 3 pohyblivý kontakt (kladívko) přerušovače 4 - táhlo 5 membrána 6 vzduchotěsné pouzdro regulátoru 7 vývod pro napojení sacího potrubí 8 nastavovací pružina

Charakteristika předstihu vytvořená kombinací podtlakové a odstředivé regulace

Interval A B kapacitní část výboje, je kryta z energie kapacit obvodu, iniciace přeskoku jiskry, doba trvání cca 10 E-8 sekundy B - C... Induktivní část výboje Je kryta z energie magnetického pole indukční cívky Pro spolehlivé zapálení směsi je potřeba energie cca 3,5 * 10E-5 joule

Sekundární obvod zapalovacího systému s indukční cívkou - náhradní schéma

Proud primárním vinutím indukční cívky Napětí v sekundárním obvodu indukční cívky Proud zapalovací svíčky

Elektronické zapalování se spínacím tranzistorem principiální schéma

Principiální schéma elektronického kondenzátorového zapalování

Elektronické kondenzátorové zapalování C2 se vybíjí do primárního vinutí ZC při rozepnutí kontaktu P

Elektronické zapalování s odlehčením kontaktu přerušovače Při sepnutém P je sepnut T a ZC se nabíjí. Po rozepnutí P se zavírá T a hroutící se pole ZC indukuje VN

Náhrada kladívka bezkontaktními generátory řídicích impulsů zapalování Indukční snímač s hvězdicovým rotorem Optický snímač s rotující clonkou

Generátor řídicích impulsů s reluktančním generátorem systém PAL 1- magnetické póly natáčivé základové desky 2 snímací vinutí 3 permanentní magnet 4 unášecí hřídel 5 hvězdicový rotor 6 vývodní kabel

Generátor řídicích impulsů s Hallovou sondou (viz dodatek 1) 1- unášecí hřídel 2- zubový rotor 3- permanentní magnet 4- Hallův generátor (sonda) 5- stator generátoru Generátor řídicích impulsů s oscilátorem 1- rotor z magneticky nevodivého materiálu 2- feromagnetická vložka (mag. měkká) 3- statická část magnetického obvodu budicí a zpětnovazební cívky oscilátoru 4- zpětnovazební cívka oscilátoru 5- budicí cívka oscilátoru (elektronické obvody oscilátoru nejsou nakresleny)

Dodatek 1 Hallova sonda a princip její funkce na základě Flemingova pravidla levé ruky

Pohodlná a přesná metoda na měření magnetických polí je založena na jevu, který v roku 1879 objevil americký fyzik Edwin Herbert Hall. Magnetické pole kolmé na vodivou destičku, kterou protéká elektrický proud vychyluje jeho nosiče (elektrony) k jednomu okraji destičky. Tím se na jednom okraji destičky vytváří záporný potenciál, zatímco na druhém okraji destičky převažuje kladný náboj. Rozdíl obou potenciálů vytváří tzv. Hallovo napětí. Destička je uložená v magnetickém poli s indukcí B. Proud elektronů I, vytváří v polovodiči proudové pole o hustotě: kde n je koncentrace nosičů náboje (v daném případě elektronu), e je elementární náboj, v je driftová rychlost ab je plocha příčnéhořezu destičky. Proudová hustota má směr kladné osy y, nosiče náboje se však pohybují ve směru y.

Rychlost v nosičů náboje je úměrná proudu destičkou. Na elektron působí jednak elektrické pole zdroje napětí ε, a dále pak magnetická síla směřující v kladném směru osy x, která bude elektrony zatlačovat k přední straně destičky. (viz Flemingovo pravidlo levé ruky). V rovnovážném stavu bude hustota elektronu větší na přední straně než na zadní, kde vznikne nedostatek elektronů (vznikne kladný náboj). V důsledku takového rozložení náboje vznikne v objemu destičky intenzita elektrického pole E ve směru osy x, která se rovná νb,

pole E se nazývá Hallovým polem a kompenzuje účinek magnetické síly F na elektrony. Mezi přední a zadní stěnou destičky na šířce b vznikne Hallovo napětí U h a jeho velikost je Toto napětí naměří voltmetr V. R=1/ne je Hallova konstanta, veličina charakteristická pro konkrétní materiál. Konstanta R může být kladná, nebo záporná, v závislosti na tom, zda je materiál vodič typu-n (teda obyčejný vodič, případně polovodič typu-n), nebo polovodič typu-p.

Modernizovaný mechanický rozdělovač s reluktančním generátorem zapalovacích impulsů Odstředivá a podtlaková regulace předstihu zážehu je zachována

Principiální schéma elektronické spínací jednotky modernizovaného klasického zapalování

Konec přednášky 2