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Corrector de avance de encendido. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Actualmente, muchos automovilistas están mostrando un mayor interés en los dispositivos electrónicos de sincronización de encendido (ECU) o correctores de octanaje (OC), que le permiten ahorrar combustible en un 5 ... 10%, obtener la máxima potencia, reducir la toxicidad del escape y también adaptar el motor a combustibles de diversas calidades. Las soluciones de circuito existentes tienen algunas desventajas:

- el retraso se realiza por un período de tiempo fijo que, a diferentes revoluciones del eje del motor, corresponde a diferentes SPD [1, 2];

- al construir circuitos de retardo sin un SPD fijo, su complejidad aumenta significativamente [3, 4, 5].

En vista de lo anterior, hemos desarrollado un OC simple y efectivo, en el que el UOS permanece constante a cualquier velocidad del eje del motor. El diagrama de bloques de OK se muestra en la fig. 1. La base de su trabajo es el hecho de que el retraso del UOS es proporcional al período de rotación del eje. Una secuencia de pulsos, en la que, dentro de ciertos límites, es necesario retardar el frente positivo, es formada por un chopper y alimentada a la entrada del circuito.

Corrector de avance de encendido
(haga clic para agrandar)

En este caso, se utiliza como valor de referencia la duración de la pausa, que se fija mediante el generador de frecuencia de referencia G1 y el contador reversible CT, que, a un nivel bajo en la entrada (±1), trabaja para aumentar el conteo. (acumulación de información), y si hay un nivel alto en la misma entrada, para disminuir (leer la información acumulada). En el primer caso, funciona el generador G1, y en el segundo, el generador G2 (y G1 está bloqueado). La frecuencia G2 se puede cambiar. Si las frecuencias G1 y G2 son iguales, el retardo SPD es de 90°, por lo tanto, para garantizar un retardo de hasta 30°, es necesario que la frecuencia G2 sea tres o más veces mayor que la frecuencia G1. Al final de la cuenta, cuando el contador ha dado toda la información acumulada, se genera una señal en su salida P, que establece un nivel alto en la salida del flip-flop RS, bloquea el funcionamiento del contador y es una señal de salida retardada. El circuito vuelve a su estado original cuando llega un nivel bajo a su entrada, lo que restablece el flip-flop RS y el ciclo se repite.

El diagrama esquemático de OK y los diagramas de su funcionamiento se muestran en la Fig. 2 y la Fig. 3, respectivamente. En la entrada del circuito, se instala un filtro de baja frecuencia en los elementos R3, C3 que, junto con las celdas DD1.1, DD1.4, que contienen disparadores Schmitt en la entrada, elimina la influencia del rebote del contacto del interruptor en el funcionamiento del circuito. El generador G1 se monta en DD1.3, DD1.2, R7, C2 y, para evitar el desbordamiento de los contadores DD2, DD3 a bajas velocidades del motor, se ajusta a una frecuencia de 1 kHz. El generador G2 se ensambla en DD1.1, DD1.2, R4, R5, C1 y con la ayuda de una resistencia variable R4 puede cambiar su frecuencia de 3 kHz a 90 kHz, lo que proporciona un ajuste de la UOZ de 30 ° C a 1°, respectivamente. Los contadores DD2, DD3 están conectados en cascada, lo que aumentó su capacidad total a 256 bits.

Corrector de avance de encendido
Fig.2 (haga clic para ampliar)

Los contadores primero acumulan información sobre la duración del estado cerrado de los contactos del interruptor y, después de que se abren, la leen. Cuando los contadores se reinician por completo, aparece un pulso negativo a corto plazo en el pin 7 de DD3, que, a través de DD4.3, cambia el flip-flop RS ensamblado en DD4.2, DD4.4. A la salida inversa del disparador se genera una señal de bloqueo del contador DD2 y, a través de DD4.1, R6, VT, una señal de salida retardada.

Corrector de avance de encendido

Detalles:

El microcircuito K561TL1 se puede reemplazar con el K561 LA7, pero en este caso, después del filtro de paso bajo, es necesario instalar un disparador Schmitt ensamblado de acuerdo con cualquier esquema conocido. Diodo Zener VD1: cualquiera para un voltaje de 5 ... 9 V. El transistor KT972 se puede reemplazar con un par de KT3102, KT815 (KT817). Los condensadores C1, C2 deben seleccionarse del mismo tipo o con el mismo TKE lo más cerca posible de cero. Lo mismo se aplica a las resistencias R5, R7. En paralelo con cada microcircuito, es deseable instalar un condensador cerámico con una capacidad de 0,1 μF a lo largo de los buses de potencia, y en paralelo con VD1, un condensador electrolítico de tantalio.

Ajuste

Para configurar los generadores, debe instalar la sonda del medidor de frecuencia en el pin 4 del chip DD1. Después de eso, se debe aplicar un nivel lógico bajo a la entrada del circuito y se debe seleccionar la resistencia R7 para que la frecuencia del generador sea de 1 kHz. Después de eso, coloque el control deslizante de la resistencia R4 en la posición más baja de acuerdo con el diagrama, aplique un nivel lógico alto a la entrada y seleccione la resistencia R5 para que el contador de frecuencia lea 90 kHz, lo que corresponde a un retraso de 1 °.

En la posición superior del control deslizante R4, la frecuencia del oscilador debe ser de aproximadamente 3 kHz, lo que corresponde a un retardo SPD de 300. Si lo desea, este valor se puede cambiar hacia arriba o hacia abajo cambiando el valor de R4. Después de eso, queda por calibrar la escala de la resistencia R4, que está instalada en el panel de control. Es deseable proteger los cables.

Literatura

1. Kovalsky A., Frolov A. Prefijo corrector de octano. Radio. - 1989.-№6.-C.31.
2. Sidorchuk V. Corrector de octanaje electrónico. Radio. -1989. - N° 6.-C.31
3. Corrector de ángulo Bespalov V. OZ. Radio. - 1988. - Nº 5. - S. 17.
4. Arkhipov Yu. Controlador de tiempo de encendido digital. Anuario de Radio.-M., 1991.-C129.
5. Romanchuk A. Corrector de octanaje en chips CMOS. Radioaficionado. -1994.-Nº 5.-C.25.

Autores: V. Petik, V. Chemeris, Energodar; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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