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수입 전기 톱의 광범위한 분포에도 불구하고 특히 농촌 지역의 인구는 여전히 많은 국내 Druzhba 및 Ural 장치를 사용합니다. 두 톱 모두 전자 점화 장치의 취약성이라는 공통된 단점이 있습니다. 이 문제는 새로운 것이 아닙니다. Radio, 2003, No. 2, p.에서 P. Ivanov의 "전기톱 점화 블록 수리" 기사를 참조하십시오. 45. 현재 블록을 사는 것은 어렵지 않은데 비싸고 오래가지 못한다. 나는 당신의 관심을 끄는 나만의 디자인을 개발하기 시작하기로 결정했습니다.

위에서 언급한 것과 달리 점화 블록은 외부 요소를 포함하지 않으며 공장 블록의 원래 치수에 완전히 맞습니다. 기존 장치의 보드를 제거해야 합니다.

블록 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 1. 발전기 코일 L1, 점화 코일(고압 변압기) T1, 커패시터 C2, 유도 점화 펄스 센서 LXNUMX 및 두랄루민 베이스는 오래된 점화 장치에서 사용됩니다. 나머지 요소는 새로 도입됩니다.

전기톱용 전자 점화 장치. 장치의 개략도
쌀. 1 장치의 개략도

플라이휠이 회전하면 발전기 코일 L1은 다이오드 브리지 VD1-VD4에 의해 정류된 후 커패시터 C1을 충전하는 교류를 생성합니다. 플라이휠의 특정 위치에서 다이오드 VD2와 전류 제한 저항 R5을 통과하여 트리니스터 VS1을 개방하는 센서 코일 L1의 단자에 양극성의 짧은 펄스가 나타납니다. 커패시터 C1은 개방 트리니스터와 점화 코일 T1의 XNUMX차 권선을 통해 방전됩니다. XNUMX차 권선은 고전압 펄스를 생성한 다음 점화 플러그에 적용됩니다.

트랜지스터 VT1, 저항 R2 및 제너 다이오드 VD6에는 개방 펄스에 대한 진폭 제한기가 조립됩니다. 트리니스터(VS1)의 제어 전극에서의 전압이 제너 다이오드(VD6)의 안정화 전압을 초과하지 않는 한, 트랜지스터(VT1)는 폐쇄되고 제어 전극 회로에 영향을 미치지 않는다. 제너 다이오드 VD6이 열리면 전류가 다이오드와 저항 R2를 통해 흐르기 시작합니다. 트랜지스터 VT2을 여는 저항 R1에 전압이 나타나 트리니스터 VS1의 제어 전극 회로를 분로시킵니다. 결과적으로 펄스 진폭은 다이어그램에 표시된 제너 다이오드로 약 4V로 제한됩니다. 이 전압은 트리니스터를 자신 있게 열 수 있을 정도로 충분합니다.

설명된 디자인이 공장 점화 장치의 치수에 맞도록 하려면 트리니스터를 수정해야 합니다. 길이를 줄이기 위해 나사산 생크가 단축되었으며(1-2개의 나사산이 남음) 음극 및 제어 리드도 4...5mm 길이로 단축되었습니다. 리드를 줄이기 전에 무딘 절단면이 있는 사이드 커터로 몸체 근처의 두 곳에서 압축해야 합니다. 그런 다음 이러한 위치 위의 출력이 물고 절단 부분이 땜납으로 납땜됩니다.

출력을 트리니스터 본체에서 2mm 이내로 압축할 수 있습니다. 그렇지 않으면 절연체가 깨질 것입니다. 이 압축은 수정에서 나오는 내부 도체와 트리니스터의 외부 단자 사이의 접촉 면적을 늘리는 데 필요합니다.

장치는 비닐 절연체로 된 직경 0,4-0,45mm의 단단한 구리선으로 장착됩니다. 다이오드 VD1 - VD4는 블록으로 밀접하게 조립되고 해당 리드는 블록의 한 쪽에서 AC 리드를 얻고 다른 쪽에서 DC 리드를 얻는 방식으로 납땜됩니다. 트랜지스터는 공장 보드를 고정하는 데 사용된 나사로 고정됩니다. 꽃잎이 트랜지스터 아래에 놓이고 케이스에 연결된 리드가 납땜됩니다. 저항, 다이오드 VD5 및 제너 다이오드 VD6은 표면 실장에 의해 트랜지스터 VT1의 단자에 납땜됩니다.

커패시터 C1은 동일한 위치에 배치되고 브리지 VD1-VD4는 동일한 구획에 배치됩니다. L1 코일에서 브리지까지의 와이어는 동일한 섹션의 유연합니다. 트리니스터의 양극으로 가는 전선은 본체에 납땜되어 있습니다. 화합물을 붓기 전에 트리니스터는 블록의 치수 이상으로 돌출되지 않는 방식으로 단단한 와이어에 "무게"를 유지하고 트리니스터 케이스와 두랄루민 베이스 사이에 약 2mm의 간격이 남습니다. 발전기. 작동 확인 후 조립 된 블록에 에폭시 화합물을 부어 트리니스터의 가장자리와 몸체에 가까운 모든 요소의 부분이 복합 층으로 덮여 있는지 확인합니다. 화합물이 경화된 후 트리니스터는 발전기 바닥에 단단히 고정됩니다. 완성된 블록의 모습은 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.

전기톱용 전자 점화 장치. 완성된 블록의 모습
쌀. 2 완성된 블록의 모습

전기톱에 장치를 설치할 때 점화 타이밍을 조정해야 할 수도 있습니다. 실제로는 더 자주 공장 표시를 기준으로 더 이른 표시를 설정해야 했습니다. Ural 전기 톱에 블록을 설치하려는 경우 조립하기 전에 그림에 그려진 받침대 뒷면에서 착륙 선반 부분을 제거해야합니다. 3 파란색, 기본 평면과 같은 높이입니다. 돌출부의 나머지 부분 아래에 블록을 제자리에 설치할 때 두께가 0,5mm 이하인 석면 판지와 같은 단열재로 만든 개스킷을 배치하는 것이 좋습니다. 두께가 두꺼울수록 플라이휠이 블록 부품에 닿을 수 있습니다. Ural 전기톱의 설계는 엔진 크랭크케이스의 벽에 직접 전자 점화 장치를 설치할 수 있도록 하기 때문에 가스켓이 필요합니다. 이는 장기간 작동 중에 매우 뜨거워집니다.

전기톱용 전자 점화 장치. 부품의 뒷면
쌀. 3 부품의 뒷면

위의 블록에서 다이어그램에 표시된 것 대신 다이오드 KD105G, KD209를 모든 문자 인덱스와 함께 사용할 수 있으며 역전압이 400V 이상이고 평균 순방향 전류가 0,3 이상인 크기에 적합한 다른 다이오드를 사용할 수 있습니다. A. KS133A 제너 다이오드를 KS 139, KS 147, KS 156 문자 인덱스 A, B, G 또는 가져온 아날로그로 교체하십시오. 단, 제너 다이오드 VD6의 안정화 전압과 IBE 트랜지스터 VT1의 전압 합계 트리니스터의 제어 출력에서 ​​허용 전압을 초과하지 않습니다. Trinistor KU202N은 KU202M, KU205V, KU205G로 교체할 수 있습니다. 플라스틱 케이스의 SCR은 과열에 대한 내성이 충분하지 않기 때문에 사용해서는 안 됩니다.

결론적으로 제시된 설명에 따르면 20개 이상의 블록이 조립되었으며 오랫동안 안정적으로 작동한다고 덧붙였습니다. 내가 조립하고 6년 전에 내 전기톱에 설치한 블록은 한 번도 실패한 적이 없습니다.

저자: A. Karpov, p. 이미스코에 크라스노야르스크 준주; 발행: radioradar.net

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점화 타이밍 조정 방법. 점화가 너무 빨라서.., 손이 찢어진다 ". 오프셋 조정 - 이미 한계에 도달했습니다. 답변 부탁드립니다!


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