Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания Двигатель
Содержание
  1. Структура и функции БСЗ
  2. Из чего состоит БСЗ и как его установить
  3. Как работает бесконтактная система зажигания
  4. Преимущества БСЗ
  5. Структура БСЗ
  6. Поиск неисправностей в бесконтактной системе зажигания
  7. Принцип работы системы бесконтактной системы зажигания
  8. Преимущества и недостатки бесконтактной системы зажигания
  9. Бесконтактное зажигание
  10. Устройство системы зажигания автомобиля
  11. Преимущества бесконтактной системы зажигания
  12. Устройство бесконтактной системы зажигания
  13. Формирование сигнала датчиком Холла
  14. Система зажигания без распределителя
  15. Бесконтактный датчик-прерыватель для иномарок
  16. Способы переоборудования контактной системы зажигания в бесконтактную
  17. Датчик Холла — назначение, принцип действия
  18. Как устроена система зажигания автомобиля?
  19. Для чего нужна система зажигания?
  20. Недостатки штатной системы зажигания на классических вазовских моделях
  21. Схема системы зажигания автомобиля
  22. Индуктивные датчики
  23. Чем бесконтактное лучше контактного зажигания
  24. Разновидности систем зажигания

Структура и функции БСЗ

На основании рисунка кратко поясняется принцип работы системы:

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Рисунок. Компоненты транзисторной системы зажигания

  • Аккумуляторная батарея
  • Выключатель зажигания и стартера
  • Катушка зажигания
  • Коммутатор
  • Датчик зажигания
  • Датчик-распределитель
  • Свеча зажигания

При включении зажигания (2) подается напряжение питания на первичную обмотку катушки зажигания (3). Через первичную обмотку проходит ток, как только коммутатор (4) получит сигнал с датчика зажигания (5), ток первичной обмотки прерывается. Клемма 1 катушки зажигания по средством коммутатора соединяется с массой. Во вторичной обмотке индуцируется высокое напряжение более 20 кВ.

Вторичное напряжение системы зажигания через клемму 4 катушки зажигания передается на датчик-распределитель на соответствующий цилиндр и свечу зажигания.

Блок управления определяет частоту вращения коленчатого вала (сигналы датчика) и на ее основании управляет временем накопления тока первичной обмотки катушки зажигания (длительностью открытого состояния выходного транзистора или тиристора системы зажигания) и его величиной. В соответствии с частотой вращения и напряжением аккумуляторной батареи, незадолго до появления искры зажигания устанавливается заданное значение первичного тока, то есть при увеличении частоты вращения длительность протекания тока увеличивается так же, как при уменьшении напряжения аккумуляторной батареи.

При включенном зажигании и неработающем двигателе (отсутствие сигнала датчика) через некоторое время (как правило, через одну секунду) отключается ток первичной обмотки катушки зажигания. Как только блок управления получит сигнал датчика (например, при запуске), он снова переходит в рабочее состояние.

Для адаптации момента зажигания к разным состояниям нагрузки регулировка осуществляется так же, как и в контактных системах зажигания, механическим способом посредством мембранного механизма вакуумного регулятора, а также центробежного регулятора. В результате сигнал датчика (и вместе с ним момент зажигания) изменяется в зависимости от оборотов и нагрузке двигателя.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Рисунок. Схема взаимодействия вакуумной и центробежной регулировки при управлении зажиганием посредством индуктивного датчика

  • Центробежный регулятор
  • Вакуумный регулятор опережения зажигания с мембранным механизмом
  • Вал распределителя зажигания 4 — Полый вал
  • Статор индуктивного датчика распределителя зажигания
  • Ротор датчика управляющих импульсов
  • Ротор распределителя зажигания

Индуктивное формирование сигнала в бесконтактной транзисторной системе зажигания накоплением энергии в индуктивности

В результате вращения ротора датчика управляющих импульсов изменяется магнитное поле и в индукционной обмотке (статоре) создается представленное на рисунке а, б переменное напряжение. При этом напряжение увеличивается по мере приближения зубцов ротора к зубцам статора. Положительный полупериод напряжения достигает своего максимального значения, когда расстояние между зубцами статора и ротора минимальное. При увеличении расстояния магнитный поток резко меняет свое направление и напряжение становится отрицательным.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Рисунок. Датчик управляющих импульсов по принципу индукции а) Технологическая схема

  • Постоянный магнит
  • Индукционная обмотка с сердечником
  • Изменяющийся воздушный зазор
  • Ротор датчика управляющих импульсов

б) временная характеристика переменного напряжения, индуктируемого датчиком управляющих импульсов tz = момент зажигания

В этот момент времени (tz) в результате прерывания первинного тока коммутатором инициируется процесс зажигания.

Количество зубцов ротора и статора в большинстве случаев соответствует количеству цилиндров. В этом случае ротор вращается с уменьшенной вдове частотой вращения коленчатого вала. Пиковое напряжение (± U) при низкой частоте вращения составляет прибл. 0,5 В, при высокой — прибл. до 100 В.

Момент зажигания можно проконтролировать только при работающем двигателе, поскольку без вращения ротора изменение магнитного поля не происходит и в результате не создается сигнал.

Из чего состоит БСЗ и как его установить

Трамблер БСЗ — специальный датчик-распределитель.

Переключатель предназначен для прерывания тока в цепи катушки, и на него посылаются сигналы от датчика-распределителя, или, как мы привыкли называть его распределителем.

Катушка бесконтактного зажигания используется для преобразования тока низкого напряжения в высокое напряжение, чтобы обеспечить разрыв между электродами свечи зажигания.

Также включены кабели и свечи зажигания. На свечах зажигания для БСЗ используется зазор 0,7-0,8мм.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

  • Выставляем правильное зажигание на старый трамблер.
  • Снимаем крышку с проводами распределителя.
  • Отсоедините от катушки высоковольтный кабель.
  • Затем с помощью коротких пусков стартера задаем направление ползунка, расположенного вверху трамблера. Башмак расположен точно перпендикулярно двигателю, поэтому коленчатый вал больше не запускается.
  • Снимаем старый трамблер.
  • Берем новую и снимаем крышку.
  • Поставим на место старого трамблера.
  • Совмещаем с точками, которые мы отметили на старом трамблере (установкой зажигания).
  • Теперь ставим новую крышку и потом надеваем провода на трамблер.
  • Так же меняем катушку на новую.
  • Подключаем провода.
  • Устанавливаем выключатель, желательно в свободное пространство между баком стиральной машины и левой фарой. Скрепляем обычными саморезами, перед тем как вставить сверлом в отверстия.
  • Проверяем работу проводов по схеме.
  • Запустим двигатель.

Не забудьте поменять и свечи. Рекомендуется ставить хорошие темы и не экономить на этом. После установки БСЗ вы сразу почувствуете разницу, а вождение автомобиля станет просто удовольствием.

Надеемся, эта информация была полезной. Если подробных инструкций покажется недостаточно, вы всегда можете найти описание этого процесса в сети разными способами.

Доброго времени суток всем автолюбителям! Друзья, как вы знаете, буквально каждый водитель днем ​​и ночью пытается улучшить свой автомобиль. Тюнингу может подвергнуться абсолютно любой агрегат автомобиля, от крышки багажника, на которую мы так любим ставить популярный во все времена спойлер, до двигателя, мощность которого различными способами увеличивают. Сегодня под микроскопом мы не будем рассматривать ни то, ни другое: бесконтактное зажигание. Узнаем принцип его работы, устройство, возможные неисправности, а в конце, друзья, вы получите от своего покорного слуги мастер-класс по установке механизма.

Как работает бесконтактная система зажигания

Датчик-распределитель приводится в действие от вращения коленчатого вала, формируя импульсы низкого напряжения, которые передает на транзисторный коммутатор. Коммутатор, в свою очередь создает импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Когда ток прерывается, индуцируется ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания, после чего ток высокого напряжения подается на центральный контакт распределителя. В зависимости от порядка работы цилиндров двигателя ток высокого напряжения распределяется по проводам высокого напряжения на свечи зажигания. Свечи зажигания осуществляют воспламенение горючей смеси.

Когда число оборотов коленчатого вала растет, за регулировку угла опережения зажигания отвечает центробежный регулятор опережения зажигания. При изменении режимов работы двигателя регулирование угла опережения зажигания производится вакуумным регулятором опережения зажигания.

Преимущества БСЗ

Задача системы зажигания — обеспечение в нужный момент искры зажигания достаточной энергии для воспламенения топливной смеси. Чем точнее выполняется этот процесс, тем выше мощность и эффективность двигателя. Правильно выставленное зажигание позволяет повысить мощность двигателя, снизить расход топлива и выбросы вредных веществ.

В последние годы и десятилетия эти цели приобретали все большую актуальность. Контактная система зажигания не смогла справиться с требованиями, которые к ней предъявлялись. Максимально передаваемую энергию, необходимую для зажигания рабочей смеси, увеличить не удалось, хотя это было необходимо для двигателей с высокой компрессией и мощностью, частота вращения которых становились все больше.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Кроме того, из-за постоянного износа контактов не возможно обеспечить точное соблюдение заданного момента воспламенения. Это вызывало перебои в работе двигателя, повышение расхода топлива и выбросам вредных веществ атмосферу.

Благодаря развитию электроники удалось инициировать процесс воспламенение бесконтактно, в результате чего решились проблемы износа и технического обслуживания. При этом заданный момент зажигания точно соблюдается практически в течение всего срока службы.

В первую очередь, это достигается благодаря индуктивному формированию сигнала (бесконтактная транзисторная система зажигания с накоплением энергии в индуктивности) и формированию сигнала датчиком Холла (TSZ-h).

Поскольку обе эти системы экономичны и относительно недорогие, они используются и сегодня на некоторых двигатетелях малого объема.

Основные преимущества бесконтактной системы зажигания:

  • отсутствие износа и технического обслуживания,
  • постоянный момент воспламенения,
  • отсутствие дребезга контактов и, как следствие, возможность увеличения частоты вращения,
  • регулирование накопления энергии и ограничение первичного тока,
  • более высокое вторичное напряжение системы зажигания
  • отключение постоянного тока.

Структура БСЗ

Бесконтактная система зажигания представляет собой ряд различных механизмов, а именно:

  • Выключатель;
  • Датчик пульса;
  • Транзисторный переключатель;
  • Катушка зажигания;
  • Свеча;
  • Датчик распределителя (трамблера);
  • Кабели высокого и низкого напряжения.

Устройство бесконтактной системы зажигания хорошо видно на фото, кратко разберем принцип ее работы.

Как вы, наверное, уже поняли, вся система основана на датчике Холла, который, воздействуя на полупроводник магнитным полем, создает поперечное напряжение. Это происходит из-за щелевой конструкции устройства, т.е на противоположных сторонах отверстия находится полупроводник (и постоянный магнит.

В самой прорези вращается стальной рифленый цилиндр. Таким образом, при совпадении паза датчика и пазов цилиндра магнитный поток действует на проводник (по которому, кстати, при включении зажигания течет ток), затем полученные импульсы воздействуют на переключатель, после чего они преобразуются в ток первичной обмотки катушки зажигания.

Поиск неисправностей в бесконтактной системе зажигания

При выполнении поиска неисправностей в бесконтактной системе зажигания помните:

Современные системы зажигания работают с очень высокими напряжениями, вследствие чего при соприкосновении стоковедущими частями системы может возникнуть опасность для жизни как на стороне первичного, так и вторичного тока. Поэтому при проведении работ с системой зажигания отключите зажигание и питающее напряжение!

Прежде чем начать поиск неисправностей, еще раз следует вспомнить функции зажигания (искра зажигания — достаточная мощность — правильный момент зажигания).

Во-первых, следует убедиться, что искра зажигания присутствует. Самый простой способ проверки: подключить новую свечу зажигания к проводу высокого напряжения (свеча зажигания должна быть соединена с массой двигателя) и кратковременно произвести запуск. Визуально проверить наличие искры. При отсутствии искры зажигания необходимо провести визуальный контроль всей системы, а также контроль разъемных соединений на предмет коррозии или наличия влаги и на точность посадки проводов.

Дополнение:  Чип тюнинг двигателя Daf Truck CF85 CF85.410 от 7000р ЮЗАО. Прошивка ЭБУ, чиповка Daf Truck CF85 CF85.410 12,9L E4/E5 MX300S в Москве.

Если явных повреждений не обнаружено, следует проследить процесс искрообразования в обратном порядке, от свечи зажигания через свечной наконечник и провод высокого напряжения к контакту на распределителе, от распределителя провод высокого напряжения к катушке зажигания и от катушки зажигания к блоку управления. Точно так же проверяются и входы блока управления.

Важно знать, отсутствует ли искра на одной свече зажигания или на всех. Если только на одной, неисправность может возникнуть на участке между свечой зажигания соответствующего цилиндра и распределителем. Если искра отсутствует на всех свечах, вероятнее всего искрообразования вообще не происходит, а неисправность находится на участке между распределителем и блоком управления или на входах блока управления.

В первом случае проверяют провод высокого напряжения от распределителя до свечи зажигания. Простая проверка сопротивления показывает исправность провода. Сопротивления свечного наконечника и провода распределителя суммируются. Для провода высокого напряжения с предварительным искровым промежутком такой способ проверки не подходит. В этом случае только при помощи индуктивных клещей, зажимаемых через провод высокого напряжения, можно проверить, передается ли вторичное напряжение системы зажигания по проводу. В противном случае функция проверяется опытным путем, заменой соответствующего провода высокого напряжения.

Если провод в порядке, тогда проверяют распределитель и крышку распределителя. При этом путем визуального контроля убедитесь, что контакты не сожжены, а на крышке распределителя отсутствуют трещины или другие повреждения.

Если искрообразования вообще не происходит, проверяют ротор распределителя зажигания (визуальный контроль, измерение сопротивления); точно так же поступают с кабелем высокого напряжения, ведущего от распределителя к катушке зажигания.

Следующее измерение сопротивления касается катушки зажигания. При этом сопротивление измеряют между клеммой 1 и клеммой 15 для первичного контура. Вторичный контур катушки зажигания измеряется между клеммами 4 и 1. При проведедении измерений учитывайте заданные значения производителей. Может быть, что перебои в первичной и вторичной обмотках катушки зажигания появляются только при повышенных температурах.

Для измерения сопротивления на катушке зажигания необходимо отсоединить все контакты.

Кроме того, на катушке зажигания проверяют напряжение питания на клемме 15. Оно должно составлять значение напряжения аккумуляторной батареи (минус падение напряжения на дополнительном резисторе). Далее на клемме 1 можно проверить угол поворота ротора датчика и скважность импульсов.

При частоте вращения холостого хода величина угла поворота ротора датчика составляет от 5 до 15, при повышении числа оборота увеличивается. В более старых моделях автомобилей без регулирования угла поворота ротора, но с безконтактной тиристорной системой зажигания параметр имеет постоянное значение.

Если катушка зажигания в порядке, но на клемме 15 отсутствует напряжение, необходимо проверить провод до замка зажиния в обратном порядке и устранить причину неисправности.

Если при пусковой частоте вращения регулирования угла поворота ротора датчика не происходит и скважность импульсов не измеряется, хотя питание через клемму 15 подается, следует проверить соответствующий выходной сигнал на блоке управления.

Если причина не в нем, необходимо проверить все входы на блоке управления. При этом в первую очередь следует убедиться, что на блок управления поступает напряжение питания, то есть опять входной сигнал клеммы 15. На клемме 3 должно присутствовать хорошее соединение с массой. Если в обоих случаях все в порядке, проверяют вход искрообразования. При этом, как уже упоминалось выше, различают индуктивное образование и образование датчиком Холла.

При индуктивном искрообразовании на клемме 7 при помощи осциллоскопа можно проверить выходное переменное напряжение. Если осциллоскопа под рукой не окажется, можно измерить также переменное напряжение. При этом помните, что измеряемое переменное напряжение может оставлять от 0,5 В до 100 В — в зависимости от частоты вращения двигателя.

При искрообразовании посредством датчика Холла на соответствующей клемме проверяют сигнал датчика Холла путем измерения скважности импульсов. В зависимости от производителя значение скважности импульса при пусковой частоте вращения может составлять от 10% до 30%. Если сигнал датчика Холла отсутствует, проверяется питание датчика. Кроме того, проверьте сопротивление провода в отсоединенном состоянии.

Существует опасность повреждения датчика Холла при измерении сопротивления!

После проверки электрических цепей следующим этапом является проверка момента зажигания.

Проверка момента зажигания может быть как статичная, то есть в неработающем состоянии, так и динамичная при работающем двигателе. До этого необходимо проверить механические устройства регулирования, поскольку их износ может нарушить правильную работу. Центробежное регулирование, зависящее от частоты вращения двигателя, проверяется лампой-стробоскопом, а также тестером, при медленном повышении частоты вращения двигателя. Перед этим отсоедините вакуумную трубку. В установленном производителем диапазоне частоты вращения момент зажигания должен плавно переместиться в сторону опережения,

Регулирование момента зажигания, зависящее от разряжения в сторону раннего или позднего, можно проверить просто, путем съема и установки вакуумной трубки привода вакуумного регулятора и одновременного наблюдения за смещением момента зажигания при помощи лампы-стробоскопа или тестера для двигателя. Регулирование в сторону позднего момента зажигания эффективно при холостом ходе, в сторону раннего момента при 2000-3000 мин^-1. Но и в данном случае точные значения зависят от инструкций производителя.

Причинами неудовлетворительной работы регулирующих устройств, зависящих от частоты вращения, могут быть коррозия датчиков или ослабление пружин. Функция механическо-пневматически регулирующих устройств, зависящих от нагрузки, может быть нарушена в результате повреждения мембранного механизма вакуумного регулятора (тугой ход, разгерметизация), механических повреждений, не герметичности вакуум-шлангов, а также неправильной настройки дроссельной заслонки.

Принцип работы системы бесконтактной системы зажигания

  • источник питания — аккумуляторная батарея (аккумулятор);
  • замок зажигания;
  • свечи зажигания и кабели высокого напряжения;
  • катушка зажигания;
  • сигнальный контроллер;
  • выключатель;
  • блок управления СЗ;
  • распределитель зажигания (бесконтактный трамблер);

Высокое напряжение вызывает сильную искру в свечах зажигания, которая воспламеняет топливо. В зависимости от положения коленчатого вала электричество подается на свечи зажигания в определенном порядке. Этот процесс осуществляется под контролем регуляторов (вакуумный и центробежный регуляторы напряжения расположены в распределителе), которые определяют частоту и степень нагрузки на ДВС. Важным моментом в работе БСЗ является его правильная настройка. В результате правильной регулировки ток, генерируемый в свечах зажигания, будет иметь большую мощность, что адекватно повлияет на процесс воспламенения и сгорания топлива.

Преимущества и недостатки бесконтактной системы зажигания

Несмотря на то, что бесконтактная система зажигания (БСЗ) стоит дороже (это, пожалуй, ее единственный недостаток) по сравнению с традиционной, именно ее применяют сейчас во всех современных автомобилях. Лучшее искрообразование в БСЗ обусловлено тем, что за счет применения полупроводникового коммутатора уменьшаются потери энергии на первичной обмотке катушки, а это, в свою очередь, ведет к увеличению напряжения на вторичной. В результате происходит более полное сгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Отсюда и все вытекающие достоинства бесконтактной системы зажигания:

  • увеличение мощности мотора;
  • экономия топлива;
  • улучшение динамических характеристик автомобиля;
  • снижение токсичности выхлопных газов;
  • уверенный запуск двигателя в условиях повышенной влажности и больших отрицательных температур;
  • стабильная работа мотора при различных оборотах (вплоть до максимальных);
  • увеличение срока эксплуатации свечей.

Бесконтактное зажигание

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Итак, бесконтактная система повышает мощность двигателя, уменьшает расход горючего, снижает токсичность выхлопа и т.д. Это становится возможным благодаря  тому, что разряд отличается более высоким напряжением (30 тысяч вольт.). В свою очередь, мощная искра позволяет смеси сгорать более эффективно и полноценно.

Если иначе, отсутствие контактов позволяет подать ток на первичную обмотку катушки зажигания через полупроводниковый коммутатор,  в результате чего энергия искры больше и удается получить большее напряжение на вторичной обмотке катушки. В среднем,  показатель составляет до 10 кВ;

Также электромагнитный импульсный работает лучше, чем контактная группа. Работа более стабильна  на разных оборотах двигателя, агрегат отдает больше мощности и способен сэкономить до 1.0 литра топлива по сравнению с аналогами, оснащенными контактной системой зажигания.

Еще следует добавить, что обслуживать бесконтактное зажигание проще, так как сбои возникают не часто, а сама система нуждается в обслуживании намного реже. Бесконтактное зажигание не нуждается в чистке и регулировке.

Также для нормальной работы электронного зажигания  требуется меньше энергии АКБ. Это значит, что «с толкача» двигатель удается завести даже тогда, когда аккумулятор сильно разряжен. Дело в том, что после включения зажигания  компоненты практически не потребляют энергию аккумулятора.

Если сравнивать с контактным зажиганием, энергия в этом случае потребляется тогда, когда контакты прерывателя замкнуты, катушка зажигания греется даже при заглушенном моторе. По конструкции бесконтактная система зажигания включает в себя несколько элементов. Если рассматривается схема зажигания данного типа, она включает в себя:

  • питание;
  • выключатель зажигания,
  • датчик импульсов;
  • транзисторный коммутатор;
  • катушка зажигания;
  • распределитель;
  • свечи зажигания;

Распределитель зажигания соединяется со свечами посредством ВВ – проводов (высоковольтные свечные провода зажигания). На деле, устройство бесконтактной системы зажигания напоминает схему контактного зажигания, однако есть и отдельные элементы (датчик импульсов, транзисторный коммутатор).

При этом самым распространенным в бесконтактной системе зажигания является датчик импульсов на эффекте Холла. В двух словах, датчик работает за счет появления поперечного напряжения в пластине проводника с электрическим током под действием магнитного поля.

Также экран не позволяет магнитному полю проникать постоянно, в результате чего нет напряжения на полупроводниковой пластине. Получается, благодаря чередованию прорезей в экране создаются импульсы низкого напряжения.

Импульсный датчик соединен с распределителем, образуя  единый датчик-распределитель. Датчик напоминает прерыватель-распределитель, приводится в действие от коленвала ДВС.

Прерывание осуществляется благодаря сигналам импульсного датчика (за счет чередующегося отпирания, а также запирания выходного транзистора).

Устройство системы зажигания автомобиля

1) Источник питания системы зажигания.

2) Замок зажигания (выключатель зажигания) служит для передачи напряжения на систему зажигания, бортовую сеть и втягивающее реле стартера.

3) Катушка зажигания служит для создания тока высокого напряжения.

4) Свечи зажигания – устройство для воспламенения горючей смеси, которое имеет два электрода, зазор между, которыми составляет 0,15-0,25 мм.

5) Распределитель зажигания

6) Трамблер – устройство распределения тока высокого напряжения через провода к свечам зажигания.

7) Коммутатор – электронное устройство, которое генерирует импульсы для управления катушкой зажигания.

8) Блок управления – устройство микропроцессорного типа, которое регулируетмоменты подачи импульсов в катушку зажигания с учетом информации поступающих от датчиков: положения коленчатого вала, датчика положения распределительного вала, датчика температуры, лямбда-зонд (кислородного датчика).

Задача системы зажигания — обеспечение в нужный момент искры зажигания достаточной энергии для воспламенения топливной смеси. Чем точнее выполняется этот процесс, тем выше мощность и эффективность двигателя. Правильно выставленное зажигание позволяет повысить мощность двигателя, снизить расход топлива и выбросы вредных веществ.

Дополнение:  Объем масла в двигателе Nissan Primera? Сколько заливать

В последние годы и десятилетия эти цели приобретали все большую актуальность. Контактная система зажигания не смогла справиться с требованиями, которые к ней предъявлялись. Максимально передаваемую энергию, необходимую для зажигания рабочей смеси, увеличить не удалось, хотя это было необходимо для двигателей с высокой компрессией и мощностью, частота вращения которых становились все больше. Кроме того, из-за постоянного износа контактов не возможно обеспечить точное соблюдение заданного момента воспламенения. Это вызывало перебои в работе двигателя, повышение расхода топлива и выбросам вредных веществ атмосферу.

Благодаря развитию электроники удалось инициировать процесс воспламенение бесконтактно, в результате чего решились проблемы износа и технического обслуживания. При этом заданный момент зажигания точно соблюдается практически в течение всего срока службы. В первую очередь, это достигается благодаря индуктивному формированию сигнала (бесконтактная транзисторная система зажигания с накоплением энергии в индуктивности) и формированию сигнала датчиком Холла (TSZ-h). Поскольку обе эти системы экономичны и относительно недорогие, они используются и сегодня на некоторых двигатетелях малого объема.

Преимущества бесконтактной системы зажигания

Использование бесконтактной системы зажигания на автомобиле позволило повысить мощность, добиться более качественного сгорания горючей смеси, что не только позволило снизить расход, но и уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.

Устройство бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

1 — Свечи зажигания; 2 — датчик-распределитель; 3 – распределитель; 4 — датчик импульсов; 5 – коммутатор; 6 – катушка зажигания; 7 — монтажный блок; 8 — реле зажигания; 9 — выключатель зажигания; А — к клемме генератора.

Бесконтактная система состоит из следующих элементов:

Общее устройство бесконтактной системы зажигания напоминает строение контактной системы зажигания. Распределитель соединяется со свечами и катушкой зажигания при помощи высоковольтных проводов. Также в бесконтактной системе имеется датчик импульсов и транзисторный коммутатор.

служит для создания электро- импульсов низкого напряжения. Различают несколько датчиков импульсов: датчик Холла, индуктивный датчик и оптический.

В бесконтактной системе зажигания свое применение нашел датчик Холла (где под воздействием магнитного поля возникает поперечное напряжение в пластине проводника). Датчик Холла имеет не сложную конструкцию и состоит из постоянного магнита, полупроводниковой пластины, микросхемы и обтюратора (стального экрана).

В стальном экране имеется отверстие, через которое датчик пропускает магнитное поле, вследствие чего в полупроводниковой пластине возникает напряжение. Стальной экран, в свою очередь, не пропускает магнитное поле, и напряжение на полупроводниковой пластине не возникает. Такое своеобразное чередование прорезей в стальном экране содействует созданию импульсов низкого напряжения.

— это устройство, в котором объединены датчик импульсов с распределителем. Датчик-распределитель напоминает прерыватель-распределитель, и также как он приводится в действие от коленчатого вала.

предназначен для прерывания тока в первичной обмотке катушки зажигания в моменты сигналов датчика импульсов. Прерывание тока происходит за счет срабатывания выходного транзистора.

Для того чтобы бензиновый двигатель заработал, в его цилиндрах должно произойти воспламенение топлива. Это истина. Поэтому система зажигания (сначала, естественно, контактная) и возникла одновременно с автомобилем. Но прогресс не стоит на месте. Он, конечно же, коснулся и системы зажигания: на смену традиционному способу образования искры пришел более эффективный и надежный, а именно, бесконтактный. О нем и пойдет речь в данной статье.

Бесконтактная система зажигания появилась благодаря развитию контактно-транзисторной системы. Отличие бесконтактной системы зажигания состоит замене контактного прерывателя на бесконтактный датчик.

Формирование сигнала датчиком Холла

Вторую возможность бесконтактного управления искрообразованием, возможно осуществить с помощью датчик Холла.

Датчик Холла часто используется при переоборудование системы зажигания с контактной на бесконтактную, поскольку его удается установить вместо прерывателя на подвижную пластину.

В бесконтактном датчике используется эффект Холла (названный в честь его открывателя), заключающийся в возникновение поперечной разности потенциалов в проводнике с постоянным током под действием магнитного поля. Эффект Холла особенно эффективен в специальных полупроводника. Микросхема, интегрированная в датчик Холла еще больше усиливает сигнал.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

  • Av А2 — соединения, полупроводниковый слой
  • UH — напряжение Холла
  • В — магнитное поле (плотное)
  • Iv — постоянный ток питания

При вращении экрана с прорезями (обтюратора) магнитное поле периодически воздействуют на датчик Холла. Если между магнитными направляющими обтюратор открыт (так называемые прорези), индуктируется напряжение Холла. Если в воздушном зазоре между магнитными направляющими обтюратор закрыт, то линии магнитного поля не могут воздействовать на датчик Холла и напряжение близко к нулю (Небольшие поля рассеяния полностью подавить нельзя). Благодаря характеристике напряжения Холла снова присутствует сигнал для искрообразования.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

  • Обтюратор с шириной b
  • Постоянный магнит
  • Микросхема Холла
  • Воздушный зазор

Количество прорезей соответствует в большинстве случаев количеству цилиндров, а обтюратор вращается вместе с ротором распределителя зажигания с уменьшенной вдвое частотой вращения коленчатого вала. Для регулирования опережения зажигания пластина, на которой закреплен датчик Холла, механически передвигается по уже знакомому принципу. Искрообразование происходит при включении датчика Холла (t2), то есть как только прорезь позволит линиям магнитного поля воздействовать на датчик Холла. В данном случае настройку зажигания можно выполнять при неработающем двигателе (соблюдайте информацию производителя!).

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Рисунок. Характеристика напряжения Холла

Система зажигания без распределителя

Самой «продвинутой» и действительно бесконтактной является электронная система зажигания, которая не имеет механического распределителя, так как его функции выполняет бортовой компьютер. Он «определяет» момент искрообразования в соответствующем цилиндре по сигналам, поступающим с сенсоров положения распределительного и коленчатого валов. Вместо одной высоковольтной катушки в системе используют несколько (по одной на каждый цилиндр двигателя). Это позволяет создать более мощную искру, так как компьютер в зависимости от частоты вращения двигателя четко «определяет» время, необходимое для накопления энергии.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

На заметку! Еще более инновационной считают систему зажигания, в которой катушки вмонтированы непосредственно в колпачки, одеваемые на свечи. Это позволяет избавиться от высоковольтных проводов, что в свою очередь снижает потери электроэнергии, а также повышает надежность и эффективность процесса искрообразования.

Бесконтактный датчик-прерыватель для иномарок

Владельцы иномарок могут приобрести простое приспособление от UltraSpark, Pertronix или AccuSpark, позволяющее быстро «превратить» стандартную систему зажигания в бесконтактную. В комплект поставки такого устройства входят:

  • Индукционный датчик-прерыватель.
  • Триггерное пластиковое кольцо с запрессованными в него неодимовыми магнитами (по количеству цилиндров двигателя).
  • Инструкция по монтажу и схема подключения.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

По утверждению производителей монтаж бесконтактного датчика-прерывателя (БДП) занимает не более 30 минут:

  • Снимаем крышку трамблера и бегунок.
  • Демонтируем контактную группу механического прерывателя и искрогасящий конденсатор.
  • Устанавливаем БДП и выводим его провода через отверстие в корпусе.
  • Надеваем на ось ротора триггерное кольцо.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

  • Возвращаем на место бегунок и крышку трамблера.
  • Подсоединяем провода от установленного датчика к катушке зажигания в соответствии со схемой.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Важно! Зная модель трамблера можно подобрать бесконтактный модуль-прерыватель, практически, для любой марки транспортного средства иностранного производства.

Несомненными достоинствами БДП являются:

  • Невысокая стоимость.
  • Простота установки.
  • Возможность использования со стоковыми трамблерами и высоковольтными катушками конкретной марки автомобиля.

Способы переоборудования контактной системы зажигания в бесконтактную

Естественно, по дорогам нашей необъятной Родины колесит огромное количество автомобилей (как импортных, так и отечественных), оборудованных стандартной системой зажигания. Повысить эффективность и надежность ее работы – мечта любого владельца транспортного средства. В настоящее время сделать это своими руками достаточно просто. Существует два основных способа (вариант полностью самодельного устройства мы не рассматриваем) модернизации системы зажигания:

  • Приобретение и установка полного комплекта бесконтактного зажигания. Хотя такой вариант тюнинга и является достаточно дорогостоящим, специалисты считают его самым «правильным» с технической точки зрения. Только полностью заменив штатную систему зажигания можно получить новую, обладающую всеми достоинствами бесконтактного искрообразования.
  • Доработка «родного» трамблера, путем установки специального модуля, представляющего собой малогабаритное устройство «3 в 1» (датчик, усилитель сигнала и коммутирующий транзистор). Этот вариант модернизации является менее затратным и позволяет несколько улучшить технические характеристики традиционной системы зажигания, исключив из схемы «проблемный» механический прерыватель.

На заметку! Производители автомобильных запчастей предлагают пользователям наборы, позволяющие произвести переделку систем зажигания для различных моделей транспортных средств, в соответствии с вышеописанными вариантами.

Датчик Холла — назначение, принцип действия

Датчик Холла получил свое название по имени Э.Холла, американского физика, открывшего в 1879 г. важное гальваномагнитное явление.

Суть данного явления заключалась в следующем: Если на полупроводник, по которому (вдоль) протекает ток, воздействовать магнитным полем, то в нем возникает поперечная разность потенциалов (ЭДС Холла). Возникающая поперечная ЭДС может иметь напряжение только на 3 В меньше, чем напряжение питания.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

а — нет магнитного поля, по полупроводнику протекает ток питания — АВ; б — под действием магнитного поля — Н появляется ЭДС Холла — ЕF; в — датчик Холла

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Рисунок. Эффект Холла

Датчик Холла имеет щелевую конструкцию.

С одной стороны щели расположен полупроводник, по которому при включенном зажигании протекает ток, а с другой стороны — постоянный магнит. В щель датчика входит стальной цилиндрический экран с прорезями. При вращении экрана, когда его прорези оказываются в щели датчика, магнитный поток воздействует на полупроводник с протекающим по нему током и управляющие импульсы датчика Холла подаются в коммутатор, в котором они преобразуются в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

На примере датчика Холла, применяемого в бесконтактной системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

На практике это выглядит так: датчик Холла автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 установлен на опорной пластине распределителя и состоит из двух частей – магнита и элемента Холла с усилителем. На датчик Холла подается напряжение с коммутатора (вывод 5) через токовый красный провод. «Масса» так же с коммутатора – бело-черный провод с вывода 3. Магнит создает магнитное поле, элемент Холла принимает его, создает напряжение, которое усиливает усилитель и через зеленый импульсный провод напряжение подается на коммутатор (вывод 6).

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Для изменения магнитного поля применяется экран с четырьмя прорезями, который вращается вместе с валом распределителя зажигания (трамблера) проходя между магнитом и принимающей частью датчика Холла. При прохождении в пазу датчика прорези экрана магнитное поле имеет определенную величину и соответственно датчик выдает на коммутатор электрический ток определенного напряжения (9-12 В).

При прохождении в пазу датчика зубца экрана магнитное поле экранируется и не поступает на приемник датчика, при этом напряжение, поступающее на коммутатор, падает (0-0,5 В).

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Соответственно коммутатор прерывает электрический ток, подающийся на катушку зажигания, магнитное поле в ней резко сжимается и, пересекая витки обмотки, наводит ЭДС 22-25 кВ (ток высокого напряжения). Ток через бронепровода попадает на распределитель и далее на свечи зажигания, производя разряд, поджигающий топливную смесь. Прохождение каждого из четырех зубцов экрана в прорези датчика соответствует такту сжатия в одном из четырех цилиндров двигателя.

Дополнение:  8.2019 19 Седан 1.6 AT Comfort Plus

Как устроена система зажигания автомобиля?

Все виды систем зажигания предназначены для одного – создание тока высокого напряжения, а отличаются лишь способами создания управляющего импульса.

Для чего нужна система зажигания?

Система зажигания нужна для создания и подачи искрового разряда к свечам зажигания. Искра подается к свечам зажигания в определенные моменты – такты работы бензинового двигателя.

Зажигания в дизельных двигателях как такого не существует, там есть самовоспламенение. Самовоспламенение горючей смеси происходит при такте сжатия.

Недостатки штатной системы зажигания на классических вазовских моделях

Они есть и, наверное, каждый владелец ВАЗа сталкивался с перечисленными ниже проблемами. В целом узел надежный, но некоторые особенности контактной системы добавляют «ложку дегтя.

Основным недостатком, по мнению многих владельцев и специалистов, является наличие этой же контактной группы, которая подвержена механическому износу кулачка и самих контактов, окислению, вибрации, ослаблению и многому другому. Механическое напряжение также сокращает срок службы опорного подшипника. Все вышесказанное говорит об одном: контактная система уже устарела как технически, так и морально. На его место давно изобретена совершенно другая, более гибкая и надежная система, которую мы назвали БСЗ.

Самое интересное, что производители ВАЗа не могут этого не понимать. Но почему-то продолжают оснащать свои автомобили с задним приводом именно этой системой, хотя БСЗ использовался в восьмерке 15 лет назад».

Стоит, правда, отметить, что попытки установить на классику бесконтактную электронику все же были, но дальше экспортной линейки бизнес в этом плане не вышел.

Упомянув о недостатках обычной контактной системы зажигания, было бы нелогично не упомянуть о преимуществах БСЗ. В первую очередь автомобилист забудет о перечисленных выше проблемах, это точно

Но прежде всего он получит ряд других незаменимых преимуществ, отличающих новую систему зажигания. Например, более мощная искра образовалась за счет повышения напряжения во всей цепи или 24 кВ вместо прежних 18 кВ и многое другое

На автомобилях, где установлено бесконтактное зажигание, сгорание топливовоздушной смеси происходит на максимуме, а содержание CO в выхлопе снижается. Среди других преимуществ системы — лучший запуск двигателя, что само собой разумеется. Словом, достоинств и недостатков намного больше, они практически незаметны на столь обширном фоне достоинств. И если судить по сравнению, которое наиболее логично, то БСЗ дает сто очков преимущества и архаичная система контактов явно даже не считается конкурентом или даже вариантом.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Если описанного выше было недостаточно для кого-то, чтобы сделать переделку, то мы сделаем «контрольный снимок» и представим четыре основные причины, по которым эта установка на классику просто необходима.

  • Нет необходимости чистить контакты, регулировать зазоры и т.д. Это априори обеспечивает большую надежность в эксплуатации, а также нет необходимости постоянно контролировать работу, проводить периодические проверки и т.д.
  • Искра стабильно распределяется по всем цилиндрам двигателя, так как отсутствует элемент размыкания контактов кулачком. Кроме того, исчезает вибрация и биение оси распределителя, что является болезнью, характерной для классических моделей ВАЗ.
  • В свечах высокий разряд, как уже говорилось, вместо 18 кВ 25 кВ и даже больше. Это обеспечивает качественное зажигание топливовоздушной смеси в цилиндрах. В результате смесь сгорит полностью, что позволит значительно сэкономить топливо (примерно 5%). Кроме того, снижается содержание CO в выхлопных газах (почти на 20%).
  • Улучшенный запуск двигателя при низких температурах, благодаря тому, что напряжение не будет снижаться даже на низких оборотах.

Купить БСЗ можно в любом специализированном магазине. Как правило, при установке системы на автомобили отечественного производства рекомендуется остановить свой выбор на БСЗ, произведенных в нашей стране. Комплекты БСЗ стоят около 2000 рублей, но по надежности и долговечности не уступают зарубежным аналогам.

Вы также можете заказать и приобрести БСЗ через Интернет. Этим занимаются специальные площадки, а также отдельно реализуют составляющие комплекта: распределитель, выключатель, катушку, провода. Устанавливать БСЗ очень просто и он безупречно работает долгие годы. Однако бывает, что переключатель выходит из строя, так как он слишком чувствителен к слабой фиксации, но это скорее исключение из правил. В остальном минусов нет, кроме высокой цены по сравнению с обычной системой, но стоимость окупается в процессе эксплуатации.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

В свою очередь, коммутатор формирует импульсы тока в цепи первичной обмотки катушки зажигания. В тот момент, когда происходит прерывание тока, осуществляется индуцирование тока высокого напряжения на вторичной обмотке катушки.

Далее ток высокого напряжения поступает на центральный контакт распределителя, после чего перераспределяется с учетом порядка работы цилиндров по ВВ-проводам на свечи зажигания. На свечах образуется искра зажигания, которая воспламеняет рабочую топливно-воздушную смесь в цилиндрах.

Когда обороты коленвала увеличиваются, происходит регулировка УОЗ (угол опережения зажигания) за счет центробежного регулятора опережения зажигания. Если меняется нагрузка на мотор, угол опережения зажигания меняется за счет вакуумного регулятора опережения зажигания.

Схема системы зажигания автомобиля

1 – аккумуляторная батарея (АКБ); 2 – реле стартёра; 3 – замок зажигания (выключатель зажигания); 4 – катушка зажигания (индуктивный накопитель); 5 – распределитель тока высокого напряжения; 6 – прерыватель; 7 – усилитель (электронный); 8 – первичная обмотка катушки зажигания; 9 – вторичная обмотка катушки зажигания; 10 – свеча зажигания; 11 – провода тока высокого напряжения; 12 – провода тока низкого напряжения.

Установка электронного зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Установка бесконтактного электронного

ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104,

ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107

Индуктивные датчики

Датчики индуктивного типа используются главным образом для измерения скорости и положения вращающихся деталей. Их действие основывается на известном принципе электрической индукции (изменение магнитного потока наводит э.д.с. в катушке). В результате вращения ротора датчика управляющих импульсов изменяется магнитное поле и в индукционной обмотке (статоре) создается представленное на рисунке а, б переменное напряжение. При этом напряжение увеличивается по мере приближения зубцов ротора к зубцам статора. Положительный полупериод напряжения достигает своего максимального значения, когда расстояние между зубцами статора и ротора минимальное. При увеличении расстояния магнитный поток резко меняет свое направление и напряжение становится отрицательным.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Рисунок. Датчик управляющих импульсов по принципу индукцииа) Технологическая схема

Чем бесконтактное лучше контактного зажигания

Я по себе знаю, что водителю дается что-то новое, ох как это сложно, многим гораздо проще повозиться со старыми трамблерами, менять эту чертову «контактную группу», иногда даже в дороге. Я понимаю, что сегодня не каждый сможет скинуть на свою машину порядка 2-3 тысяч рублей (комплект ВАЗ), особенно если машина исправна. Хотя, с другой стороны, это не большие деньги для любимой «ласточки», и это разовое вложение! Поверьте, бояться нечего! Не зря в каждой второй машине устанавливается бесконтактная система зажигания.

Чтобы окончательно убедить старых «лидеров» консервативных взглядов в преимуществе бесконтактной системы перед контактной, достаточно сравнить их между собой. Итак, выясним, какое зажигание лучше, проведем две параллели на фоне преимуществ БСЗ.

  • Простая установка и настройка
    — в старых системах порядок регулировки необходимого зазора на контактах,
    он был дан не всем драйверам.
  • Надежность в работе
    — Здесь в качестве противовеса сложно что-либо добавить, потому что контактная система довольно часто «в лихорадке.
  • Отличные стартовые качества
    — из-за того, что ток, подаваемый на первичную обмотку катушки зажигания, идет от полупроводникового переключателя, который в свою очередь может значительно увеличить энергию искры, напряжение на вторичной обмотке этой же катушки может достигать 10 кВ. Все это в сумме, ну очень помогает в наши холодные зимы.
  • Превосходная мощность
    — создатель электромагнитных импульсов, пришедших на смену контактной группе (использует в своей работе эффект Холла), демонстрирует отличную эффективность. Связанный с электронным переключателем, предназначением которого является своевременная блокировка или разблокировка выходного транзистора, механизм работает четко и стабильно при любых оборотах силового агрегата.
  • Спасать
    — на 100 км до литра топлива!
  • Низкое потребление энергии
    — нагрузка на аккумуляторную батарею значительно снижается даже при включенной панели, так как электрический блок нужно запитать только после того, как вал начинает вращаться.

Примечание: БСЗ для двигателей с впрыском топлива и карбюраторных двигателей могут отличаться. Если этого мало, я также замечу редкую потребность в обслуживании бесконтактного зажигания

Производитель требует, чтобы вал распределителя смазывался каждые 10 000 километров, и это, в принципе, единственное наблюдение производителя автомобилей. В чем разница четко, еще скажу о слабом месте в бесконтактной системе — это переключатели, которые чаще других выходят из строя

Если этого мало, я также замечу редкую потребность в обслуживании бесконтактного зажигания. Производитель требует, чтобы вал распределителя смазывался каждые 10 000 километров, и это, в принципе, единственное наблюдение производителя автомобилей. Разница понятна, еще расскажу о слабом месте в бесконтактной системе — это переключатели, которые чаще других выходят из строя.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Бесконтактная система зажигания появилась благодаря развитию контактно-транзисторной системы. Отличие бесконтактной системы зажигания состоит замене контактного прерывателя на бесконтактный датчик.

Разновидности систем зажигания

Благодаря системе зажигания автомобиля в определенный момент работы двигателя на свечи зажигания подается искровой разряд. Такая схема системы зажигания применяется в бензиновых двигателях. В дизельных двигателях система зажигания работает следующим образом, в момент сжатия топливо впрыскивается. Есть некоторые марки американских автомобилей, в которых система зажигания, а точнее ее импульсы, подаются напрямую на блок управления погружным топливным насосом.

Устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания и устройства, входящие в состав бесконтактной системы зажигания

Все существующие системы зажигания делятся на три типа:

  • Контактная схема, в которой непосредственно во время работы генерируются импульсы для размыкания контактов;
  • Бесконтактная схема, в которой управляющие импульсы создаются с помощью электронного транзисторного устройства (переключателя). Переключатель часто называют генератором импульсов.
  • Микропроцессорная схема, в которой электронное устройство управляет моментом зажигания.

В двухтактных двигателях без внешнего источника питания применяется магнитная система зажигания. Принцип работы «магнита» заключается в создании ЭДС в момент вращения в катушке зажигания постоянного магнита по заднему фронту импульса.

Все описанные типы систем зажигания отличаются только способом генерации управляющего импульса.

Оцените статью
SR20DET
Добавить комментарий