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현재 많은 운전자들이 다양한 품질의 연료에 5 ...를 허용하는 전자 점화 타이밍 장치(ECU) 또는 옥탄가 보정기(OC)에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 기존 회로 솔루션에는 다음과 같은 몇 가지 단점이 있습니다.

- 모터 샤프트의 다른 회전에서 다른 SPD에 해당하는 고정된 시간 동안 지연이 이루어집니다[1, 2].

- 고정 SPD 없이 지연 회로를 구성할 때 복잡성이 크게 증가합니다[3, 4, 5].

전술한 내용을 고려하여 UOS가 모든 엔진 샤프트 속도에서 일정하게 유지되는 간단하고 효과적인 OC를 개발했습니다. OK의 블록 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. XNUMX. 그의 작업의 기초는 UOS의 지연이 샤프트의 회전 주기에 비례한다는 사실입니다. 특정 한계 내에서 포지티브 프론트를 지연시켜야 하는 일련의 펄스는 초퍼에 의해 형성되어 회로의 입력에 공급됩니다.

점화 어드밴스 코렉터
(확대하려면 클릭하십시오)

이 경우 일시 정지 시간은 기준 주파수 생성기 G1과 가역 카운터 CT를 사용하여 고정되는 기준 값으로 사용되며 입력(±1)에서 낮은 수준에서 카운트를 증가시킵니다. (정보 축적), 동일한 입력에 높은 수준이 있으면 감소합니다 (누적 정보 읽기). 첫 번째 경우에는 발전기 G1이 작동하고 두 번째 경우에는 발전기 G2(및 G1이 차단됨)가 작동합니다. G2 주파수를 변경할 수 있습니다. G1과 G2 주파수가 같으면 SPD 지연은 90°이므로 최대 30°의 지연을 보장하려면 G2 주파수가 G1 주파수보다 XNUMX배 이상 높아야 합니다. 카운트가 끝나면 카운터가 모든 누적 정보를 제공하면 출력 P에서 신호가 생성되어 RS 플립 플롭의 출력에서 ​​하이 레벨을 설정하고 카운터의 작동을 차단하고 지연된 출력 신호입니다. 회로는 낮은 수준이 입력에 도달하면 원래 상태로 돌아가 RS 플립플롭을 재설정하고 주기가 반복됩니다.

OK의 개략도와 작동 다이어그램은 각각 그림 2와 그림 3에 나와 있습니다. 회로의 입력에서 저주파 필터는 입력에서 슈미트 트리거를 포함하는 셀 DD3, DD3와 함께 요소 R1.1, C1.4에 설치되어 차단기 접점 바운스의 영향을 제거합니다. 회로의 작동. G1 발전기는 DD1.3, DD1.2, R7, C2에 조립되며 낮은 엔진 속도에서 카운터 DD2, DD3의 오버플로를 방지하기 위해 1kHz의 주파수로 설정됩니다. 발전기 G2는 DD1.1, DD1.2, R4, R5, C1에 조립되며 가변 저항 R4의 도움으로 주파수를 3kHz에서 90kHz로 변경하여 UOZ를 30°C에서 1kHz로 조정할 수 있습니다. 각각 2°. 카운터 DD3, DD256은 캐스케이드로 연결되어 총 용량이 XNUMX비트로 증가했습니다.

점화 어드밴스 코렉터
그림 2(확대하려면 클릭)

카운터는 먼저 차단기 접점의 닫힌 상태 기간에 대한 정보를 축적하고 열린 후 읽습니다. 카운터가 완전히 재설정되면 단기 네거티브 펄스가 DD7의 핀 3에 나타나며 DD4.3을 통해 DD4.2, DD4.4에 조립된 RS 플립플롭을 전환합니다. 트리거의 역 출력에서 ​​카운터 DD2의 차단 신호가 생성되고 DD4.1, R6, VT를 통해 출력 지연 신호가 생성됩니다.

점화 어드밴스 코렉터

세부 사항 :

K561TL1 초소형 회로는 K561 LA7로 교체할 수 있지만 이 경우 저역 통과 필터 뒤에 알려진 방식에 따라 조립된 슈미트 트리거를 설치해야 합니다. 제너 다이오드 VD1 - 5 ... 9 V의 전압에 해당합니다. KT972 트랜지스터는 한 쌍의 KT3102, KT815 (KT817)로 교체 할 수 있습니다. 커패시터 C1, C2는 동일한 유형 또는 가능한 한 5에 가까운 동일한 TKE로 선택해야 합니다. 저항 R7, R0,1에도 동일하게 적용됩니다. 각 미세 회로와 병렬로 전원 버스를 따라 1μF 용량의 세라믹 커패시터를 설치하고 탄탈 전해 커패시터 VDXNUMX과 병렬로 설치하는 것이 바람직합니다.

조정

생성기를 구성하려면 주파수 측정기 프로브를 DD4 칩의 핀 1에 설치해야 합니다. 그런 다음 회로의 입력에 낮은 논리 레벨을 적용하고 생성기 주파수가 7kHz가되도록 저항 R1을 선택해야합니다. 그런 다음 다이어그램에 따라 저항 R4의 슬라이더를 낮은 위치로 설정하고 높은 논리 레벨을 입력에 적용하고 저항 R5를 선택하여 주파수 카운터가 90 ° 지연에 해당하는 1kHz를 읽도록하십시오.

R4 슬라이더의 위쪽 위치에서 발진기 주파수는 약 3kHz여야 하며 이는 SPD 지연 300에 해당합니다. 원하는 경우 R4 값을 변경하여 이 값을 위 또는 아래로 변경할 수 있습니다. 그런 다음 제어판에 설치된 저항 R4의 스케일을 보정해야 합니다. 전선을 차폐하는 것이 바람직합니다.

문학

1. Kovalsky A., Frolov A. 접두사 옥탄가 보정기. 라디오. - 1989.-№6.-C.31.
2. Sidorchuk V. 전자 옥탄가 교정기. 라디오. -1989. - 번호 6.-C.31
3. Bespalov V. OZ 각도 교정기. 라디오. - 1988. - 5번. - S. 17.
4. Arkhipov Yu. 디지털 점화 타이밍 컨트롤러. 라디오 연감.-M., 1991.-C129.
5. Romanchuk A. CMOS 칩의 옥탄 보정기. 라디오 아마추어. -1994.-No.5.-C.25.

저자: V. Petik, V. Chemeris, Energodar; 간행물: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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