RU2362041C1 - Система зажигания двигателя внутреннего сгорания - Google Patents

Система зажигания двигателя внутреннего сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2362041C1
RU2362041C1 RU2008118623/06A RU2008118623A RU2362041C1 RU 2362041 C1 RU2362041 C1 RU 2362041C1 RU 2008118623/06 A RU2008118623/06 A RU 2008118623/06A RU 2008118623 A RU2008118623 A RU 2008118623A RU 2362041 C1 RU2362041 C1 RU 2362041C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
sensor
transistor
internal combustion
Prior art date
Application number
RU2008118623/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Степан Степанович Волков (RU)
Степан Степанович Волков
Евгений Сергеевич Вакуленко (RU)
Евгений Сергеевич Вакуленко
Александр Владимирович Филев (RU)
Александр Владимирович Филев
Николай Павлович Шевченко (RU)
Николай Павлович Шевченко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина"
Priority to RU2008118623/06A priority Critical patent/RU2362041C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2362041C1 publication Critical patent/RU2362041C1/ru

Links

Landscapes

  • Ignition Installations For Internal Combustion Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к автомобильной промышленности, в частности к электрооборудованию автомобилей и процессам искрообразования в двигателях внутреннего сгорания. Система зажигания двигателя внутреннего сгорания, содержащая свечи (9) зажигания, распределитель напряжения (8), катушку зажигания (7), транзисторный коммутатор (6), источник питания, датчик электрических сигналов (1), выполненный в виде статора (2) и ротора (3). Ротор (3) механически соединен с распределительным валом двигателя. Статор (2) и ротор (3) датчика (1) выполнены с двумя изолированными секторными цилиндрическими пластинами (4) и (5). Пластины ротора (5) соединены друг с другом. Одна пластина (4) статора (2) соединена с источником питания, а вторая пластина (4) статора (2) соединена с входным каскадом коммутатора (6) и через дополнительное сопротивление R1 с массой. Входной каскад коммутатора (6) выполнен на полевом транзисторе VT. Технический результат заключается в упрощении конструкции системы зажигания с транзисторным коммутатором, снижении стоимости и повышении надежности ее работы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к автомобильной промышленности, в частности к электрооборудованию автомобилей и процессам искрообразования в двигателях внутреннего сгорания, основано на емкостном датчике вращения и может быть использовано в производстве и эксплуатации автомобильной техники для повышения эффективности и надежности работы электрооборудования автомобилей.
Известна система зажигания двигателя внутреннего сгорания, содержащая свечи зажигания, распределитель, катушку зажигания, источник питания и контактный прерыватель тока [Электрооборудование военной автомобильной техники: учебник / Б.А.Данов, В.Д.Рогачев, Н.П.Шевченко. - Рязань: Воен. автомоб. институт, 2005. - 598 с.].
Работа устройства основана на пропускании тока через первичную обмотку катушки зажигания, прерывании тока первичной обмотки катушки зажигания контактным прерывателем, что создает на первичной обмотке электродвижущую силу самоиндукции. Это напряжение трансформируется катушкой зажигания во вторичную обмотку катушки зажигания с повышением напряжения. Повышенное напряжение со вторичной обмотки поступает на свечи зажигания и создает электрическую искру. Величина тока первичной обмотки обусловливает величину энергии магнитного поля катушки, которая преобразуется в результате прерывания тока в электрическую энергию искры.
Недостатком известного устройства является то, что искрение на контактном прерывателе ограничивает величину тока катушки, а соответственно мощность электрических импульсов, подаваемых на свечи зажигания, а также снижает ресурс работы системы зажигания.
Наиболее близкой к предлагаемой является система зажигания двигателя внутреннего сгорания, содержащая свечи зажигания, распределитель, катушку зажигания, транзисторный коммутатор, источник питания, магнитоэлектрический датчик электрических импульсов [Данов Б.А. Электронные системы автомобилей. - М.: Транспорт, 1996].
Работа датчика (генератора) импульсов основана на принципе электромагнитной индукции. Управление транзисторным коммутатором осуществляется упомянутым магнитоэлектрическим генератором, который вырабатывает электрические импульсы синхронно с вращением коленчатого вала двигателя. Импульс датчика поступает на базу входного транзистора коммутатора, усиливается и поступает на базу силового транзистора, закрывая его, что прерывает ток первичной обмотки катушки зажигания. Транзисторный коммутатор позволяет без искрения коммутировать токи большей величины и увеличивает мощность искры и ресурс работы системы зажигания.
Недостатком известной системы зажигания является необходимость тока, а соответственно определенной мощности электрических импульсов для управления входным каскадом транзисторного коммутатора, так как каскад построен на биполярном транзисторе. Это обусловливает сложность конструкции датчика, в качестве которого используется магнитоэлектрический генератор с ротором в виде постоянного магнита и с обмотками на статоре, в которых индуцируются электрические импульсы. Сложность конструкции обусловливает высокую стоимость, снижает надежность системы зажигания.
Технический результат предлагаемого изобретения направлен на упрощение конструкции системы зажигания с транзисторным коммутатором, снижение стоимости и повышение надежности ее работы.
Технический результат достигается тем, что система зажигания двигателя внутреннего сгорания, содержащая свечи зажигания, распределитель напряжения, катушку зажигания, транзисторный коммутатор, источник питания, датчик электрических сигналов, выполненный в виде статора и ротора, при этом ротор механически соединен с распределительным валом двигателя, статор и ротор датчика выполнены с двумя изолированными секторными цилиндрическими пластинами, при этом пластины ротора соединены друг с другом, одна пластина статора соединена с источником питания, а вторая пластина статора соединена с входным каскадом коммутатора и через дополнительное сопротивление с массой, при этом входной каскад коммутатора выполнен на полевом транзисторе.
Отличительным признаком предлагаемого изобретения является то, что статор и ротор датчика содержат по две изолированные секторные цилиндрические пластины, при этом пластины ротора соединены друг с другом, одна пластина статора соединена с источником питания, а вторая пластина статора соединена с входным каскадом коммутатора и через дополнительное сопротивление с массой, при этом входной каскад коммутатора выполнен на полевом транзисторе.
На чертеже представлена функциональная схема системы зажигания двигателя внутреннего сгорания.
Система зажигания двигателя внутреннего сгорания содержит последовательно соединенные датчик 1 электрических импульсов, транзисторный коммутатор 6, катушку зажигания 7, распределитель напряжения 8 и свечи зажигания 9. Датчик 1 выполнен со статором 2 и ротором 3, которые содержат по две изолированные секторные цилиндрические металлические пластины 4 и 5 соответственно. Пластины 5 ротора 3 соединены друг с другом. Одна пластина статора соединена с источником питания бортовой сети, а вторая пластина статора соединена с входным каскадом коммутатора через разделительный конденсатор С1 и через дополнительное сопротивление R1 с «массой». Входной каскад коммутатора 6 выполнен на полевом транзисторе VT с сопротивлением R2 затвора и сопротивлением R3 стока. На входе транзистора VT соединен стабилитрон для защиты транзистора от обратных напряжений на затворе и от повышенных прямых напряжений.
Транзисторный коммутатор работает следующим образом. Ротор 3 датчика 1, соединенный механически с распределительным валом двигателя через редуктор, вращается с числом оборотов nрот=kцил nдвиг/2, где kцил - число цилиндров двигателя;
nдвиг (об/мин) - число оборотов двигателя. Число «2» отражает то, что за один оборот датчик вырабатывает два импульса. При вращении ротора датчика его пластины 5 оказываются в двух крайних положениях. Они могут быть расположены напротив пластин 4 статора и на 90° повернуты от этого положения. В положении "напротив" пластины статора и ротора образуют два последовательно соединенных конденсатора. В повернутом 90°-ном положении конденсаторы расформированы. При вращении конденсаторы периодически формируются и расформировываются. При формировании конденсаторов, когда взаимная площадь положения "напротив" пластин ротора и статора увеличивается, через них и через сопротивление R1 протекает ток заряда, и на сопротивлении образуется импульс напряжения положительной полярности амплитудой до величины напряжения питания Uпит. Время заряда определяется постоянной времени τ=2.3·R1·Сдатч., где Сдатч. - электрическая емкость датчика. Величина емкости определяется с помощью формулы плоского конденсатора Сдатч=εε0S/4πd, где ε - относительная диэлектрическая постоянная, ε0 - диэлектрическая постоянная вакуума, S - площадь пластин конденсатора, d - расстояние между пластинами, или величина зазора "ротор-статор". Полная емкость датчика равна половине емкости одного конденсатора из-за их последовательного расположения. При S=10 см2 и d=0.1 мм величина Сдатч=8.85·10-12 10·10-4/12.56·1·10-4=3.5 пФ. Разными конструкциями пластин датчика можно варьировать величину емкости в широких пределах. Постоянная времени заряда емкости датчика при величине сопротивления R1=1 МОм составляет в среднем порядка 10 мкс. Эту величину можно увеличивать или уменьшать варьированием конструкции датчика и величиной сопротивления цепи датчика. Согласование входного напряжения по величине (с целью ограничения) для управления транзистором дополнительно производится с помощью стабилитрона.
При уходе пластин ротора из положения "напротив" конденсаторы расформировываются и разряжаются. При этом на сопротивлении образуется импульс отрицательной полярности. Таким образом, за один оборот ротора датчика на резисторе R1 образуется два положительных импульса, которые открывают транзистор VT. Отрицательные импульсы, ненужные для управления коммутатором, шунтируются стабилитроном, включенным для отрицательных импульсов в прямом направлении. Переходной конденсатор С1 большой емкости разделяет датчик от коммутатора по постоянному току и защищает полевой транзистор. Так как управление полевым транзистором бестоковое, то при любых величинах емкостей конденсаторов, образованных пластинами ротора и статора, образующиеся импульсы напряжения достаточны для управления транзистором. Потенциальное управление транзистором обусловливает достаточность возможностей датчика для управления.
При открытом транзисторе VT на сопротивлении стока R3 образуется падение напряжения, которое передается в усилительный каскад коммутатора 6, и далее запирается силовой транзистор, прерывая ток катушки зажигания 7. Образующийся импульс напряжения на катушке 7 передается через распределитель напряжения 8 на свечи зажигания 9.
Момент времени положения пластин ротора "напротив" с помощью регуляторов угла опережения зажигания синхронизируется с положением поршня в цилиндре до "верхней мертвой точки".
Для четырехтактного двигателя с четырьмя цилиндрами ротор датчика соединяется с выходом распределительного вала методом прямого замещения индукционного датчика, так как число оборотов распределительного вала в два раза больше числа оборотов коленчатого вала. При восьми цилиндрах необходимо дополнительное техническое согласование частоты вращения ротора датчика с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Это согласование выражается в расположении редуктора с передачей "2" между выходом вала распределителя зажигания и ротором датчика.
Сопоставительный анализ с прототипом показал, что предлагаемое изобретение (система зажигания с емкостным датчиком) является более простым по конструкции датчика, а соответственно более надежным и долговечным благодаря емкостной конструкции датчика, бестоковому управлению коммутатором, благодаря использованию источника питания коммутатора для генерации управляющих сигналов.

Claims (1)

  1. Система зажигания двигателя внутреннего сгорания, содержащая свечи зажигания, распределитель напряжения, катушку зажигания, транзисторный коммутатор, источник питания, датчик электрических сигналов, выполненный в виде статора и ротора, при этом ротор механически соединен с распределительным валом двигателя, отличающаяся тем, что статор и ротор датчика содержат по две изолированные секторные цилиндрические пластины, при этом пластины ротора соединены друг с другом, одна пластина статора соединена с источником питания, а вторая пластина статора соединена с входным каскадом коммутатора и через дополнительное сопротивление с массой, при этом входной каскад коммутатора выполнен на полевом транзисторе.
RU2008118623/06A 2008-05-12 2008-05-12 Система зажигания двигателя внутреннего сгорания RU2362041C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008118623/06A RU2362041C1 (ru) 2008-05-12 2008-05-12 Система зажигания двигателя внутреннего сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008118623/06A RU2362041C1 (ru) 2008-05-12 2008-05-12 Система зажигания двигателя внутреннего сгорания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2362041C1 true RU2362041C1 (ru) 2009-07-20

Family

ID=41047202

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008118623/06A RU2362041C1 (ru) 2008-05-12 2008-05-12 Система зажигания двигателя внутреннего сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2362041C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581837C1 (ru) * 2015-02-17 2016-04-20 Евгений Анатольевич Обжиров Система зажигания для двигателей внутреннего сгорания

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ДАНОВ Б.А. Системы управления зажиганием автомобильных двигателей. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005, с.37. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2581837C1 (ru) * 2015-02-17 2016-04-20 Евгений Анатольевич Обжиров Система зажигания для двигателей внутреннего сгорания
WO2016133429A1 (ru) * 2015-02-17 2016-08-25 Евгений Анатольевич ОБЖИРОВ Система зажигания для двигателей внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6557537B2 (en) Ion current detection system and method for internal combustion engine
US7137385B2 (en) Device to provide a regulated power supply for in-cylinder ionization detection by using the ignition coli fly back energy and two-stage regulation
US6998846B2 (en) Ignition diagnosis using ionization signal
US7063079B2 (en) Device for reducing the part count and package size of an in-cylinder ionization detection system by integrating the ionization detection circuit and ignition coil driver into a single package
US6951201B2 (en) Method for reducing pin count of an integrated coil with driver and ionization detection circuit by multiplexing ionization and coil charge current feedback signals
US6922057B2 (en) Device to provide a regulated power supply for in-cylinder ionization detection by using a charge pump
US20040084036A1 (en) Ignition coil with integrated coil driver and ionization detection circuitry
US8286617B2 (en) Dual coil ignition
US20040083794A1 (en) Method of detecting cylinder ID using in-cylinder ionization for spark detection following partial coil charging
US4445492A (en) Ignition system for internal-combustion engines
RU2362041C1 (ru) Система зажигания двигателя внутреннего сгорания
JP2007009890A (ja) イオン電流検出装置を備える点火装置
US11692502B2 (en) Engine ignition method and engine ignition device
US7066161B2 (en) Capacitive discharge ignition system
JP4494264B2 (ja) 内燃機関点火装置
JP6264167B2 (ja) 制御装置
RU198583U1 (ru) Конденсаторный модуль зажигания на комплементарных транзисторах
RU198506U1 (ru) Конденсаторный модуль зажигания на комплементарных транзисторах
RU198504U1 (ru) Конденсаторный модуль зажигания на комплементарных транзисторах
RU2018025C1 (ru) Устройство электронного зажигания двигателя внутреннего сгорания (двс)
Zambre et al. Digital Twin Spark Ignition Using Mechatronics
Asik et al. A Distributorless Ignition System-Solid State High Voltage Distribution with Low RFI Emissions
RU2306451C1 (ru) Система зажигания автомобиля
JPH06249120A (ja) 多気筒内燃機関用点火装置
JP2000240496A (ja) 内燃機関用点火装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100513