Для дискотеки? для двигателя!

Для дискотеки? для двигателя!

Стробоскоп и лежащий в базе его действия одноименный эффект применяются не только на дискотеках, какими бы популярными, привлекательными те ни были. И техника не есть тут исключением. О том, как самому сделать стробоскопическое освещение (на базе привычной каждому фотолюбителю лампы-вспышки ИФК-120) и применять его для регулировки совокупности зажигвния автомобиля, рассказывается в публикуемом ниже материале.

Момент зажигания горючей смеси, другими словами наступление того мгновения, в то время, когда между электродами свечи проскакивает искра, во многом определяет правильность работы двигателя машины. Более того. Изучения ученых (да и опыт практиков) свидетельствуют, что правильная регулировка совокупности зажигания не только продляет жизнь двигателю, но и в значительной степени содействует экономному расходованию горючего.

Менее токсичными становятся продукты выброса, а это и для экологии — фактор важный.

Неудивительно, что для юстировки системы и правильной установки зажигания специалисты оснащены на данный момент всем нужным. А про автомобилистов у нас, как водится, забыли. Как же им, беднягам, отрегулировать столь ответственную совокупность дома?

Предлагаю воспользоваться для успешного исполнения автолюбителями важной операции самодельным стробоскопом, выполненным на базе обширно распространенного блока зажигания на полупроводниковых устройствах и импульсной газоразрядной лампы ИФК-120 (от фотовспышки). Как видно из иллюстраций, техническое ответ тут, возможно сообщить, элементарно простое. Но вот итог…

Стробоскоп подключается к бортовой сети. А расположенный на финише входного проводника зажим типа «крокодил» закрепляют на изоляции высоковольтного провода, идущего к свече первого цилиндра. Запустив прогрев и двигатель его, устанавливают число оборотов, приблизительно равное 1000—1500. После этого направляют вспышки лампы ИФК-120 на заводские метки, нанесенные на шкиве коленвала и на корпусе привода механизма газораспределения.

Причем последние для лучшей видимости целесообразно заблаговременно подношчг Свежей белой краской.

И вот срабатывает стробоскопический эффект. Как будто бы на дискотеке, все внезапно как бы обездвиживается.

В случае если метка на шкиве коленчатого вала «замирает» против средней (из имеющихся трех) на корпусе, значит— все в порядке. Угол установки зажигания у двигателя автомобиля тот, что и нужен.

При, в то время, когда метка на шкиве смещается вперед по ходу вращения шкива, имеет место факт опережения. В случае если назад — отставания. Нужной же установки зажигания получают поворотом распределителя, выбирая «лишний» угол.

Принципиальная электрическая схема самодельного стробоскопа:

VD1 Д817Б, VTI — КП103Ж, VТ2 — МП26, VТЗ— П213, VS1—КУ202Н, VD7… VD10-КД503, VD2…

VDб—Д337Б, С4 — емкостный датчик (на базе зажима типа «крокодил»)

Размещение элементов схемы в. корпусе прибора.

Сейчас—конкретно о конструкции самодельного стробоскопа.

Выполнен он (см. рис.) по схеме, складывающейся из преобразователя на транзисторе VТ1 с относящимися к этому каскаду подробностями, ключа на транзисторе VS1, накопительных конденсаторов С2 и СЗ, усилителя импульсов с емкостным датчиком С4 (зажим типа «крокодил», устанавливаемый на изоляции высоковольтного провода, идущего к свече зажигания), и импульсной газоразрядной лампы ИФК-120 с трансформатором Т2.

Работа схемы протекает следующим образом.

С подключением стробоскопа к бортовой сети автомобиля электропитание 12 В подается сразу же на усилитель импульсов и на генератор, что преобразует напряжение постоянного тока в импульсы 380—450 В.

Обмотка III импульсного трансформатора Т1 — повышающая. Индуцированное в ней высоковольтное напряжение поступает на выпрямитель (VD5 и VD6, конденсаторы С2 и СЗ) для питания НL1и соответственно, пребывающих до поры до времени в необычном «ожидающем» режиме.

При наложении емкостного датчика С4 на высоковольтный провод, по которому импульсное напряжение поступает к свече для воспламенения горючей смеси, в зажиме типа «крокодил» наводится Uвх. Поступая на вход импульсного усилителя, «пички» отрицательной (стоят диоды VD8 — VD9!) полярности многократно возрастают по амплитуде.

А с R7 снимаются импульсы хорошей полярности, каковые через диод VD10 подводятся к управляющему электроду транзистора VS1 Последний срабатывает, приводя к разряду через него конденсатора СЗ.

Через первичную трансформатора Т2 потечет ток, индуцируя во вторичной обмотке импульс напряжения. Будучи подведенным к управляющему электроду газоразрядной лампы, находящемуся (такова ее конструктивная изюминка) на внешней стенке баллона, данный импульс приводит «к поджигу» ИФК-120.

Узнаваемый, возможно, каждому фотолюбителю источник оптического излучения дает броскую вспышку. Следуя приятель за втором с частотой, определяемой совокупностью зажигания горючей смеси, и будучи направленным на движущиеся подробности, такие вспышки и приводят к стробоскопическому эффекту.Сейчас — пара слов об изюминках изготовления конструкции.

Как уже подчеркивалось ранее, собран стробоскоп из обширно распространенных подробностей и доступен для независимого изготовления фактически любому, кроме того начинающему, радиолюбителю. Более того, в нем возможно применять готовый блок зажигания на полупроводниковых устройствах, добавив только диод VD1O, конденсатор СЗ с трансформатором Т2, усилитель, выполненный на VT2 и VT3, и импульсную лампу HL1.

Но лучше всю схему собрать самому.

Так как большая часть монтажа находится вне печатной платы, последнюю приводить в материале не нужно. Тем более что кое-какие, без сомнений, воспользуются уже готовыми, имеющимися у них под рукой, узлами.

Все резисторы — типа МЛТ.

Конденсатор С1 электролитический, рассчитанный на рабочее напряжение 15 В. Остальные (за исключением, конечно, емкостного датчика) —типа МГБ 1,0Х40В Трансформатор T1 намотан на Ш — образном сердечнике сечением 200 мм2. Обмотка его выполнена встык, с зазором 0,2 мм первая обмотка содержит 45 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,7 мм. Вторая третья намотаны проводом той же марки.

Причем у обмотки II — 65 витков (диаметром 0,2 мм). Но обмотка III уже содержит 380 витков провода диаметром 0,15 мм.

Импульсный трансформатор Т2 выполнен на кольцевом феррите К10Х6ХЗ марки 2000 НМ.

Первичная обмотка тут содержит всего 5 витков провода ПЭЛШО-0,41. У вторичной же — 200 витков пэлшо-о,1.

ИФК-120 находится в корпусе от «фабричной» лампы-вспышки (с отражателем, крепёжными элементами и рассеивателем).

Соединяется данный импульсный газоразрядный источник оптического излучения со всей конструкцией 0,7-м отрезком трехжильного кабеля, рассчитанного на рабочее напряжение до 500 В.

Собранный строго по схеме стробоскоп, в большинстве случаев, особенной наладки не требует. О работоспособности генератора возможно делать выводы по характерному «писку», что он издает сразу после подачи на него питающего напряжения.

При отсутствии «писка» направляться проверить правильность подсоединения обмоток I и II трансформатора T1, и исправность VT1. В случае если транзистор окажется все-таки исправным, нужно поменять местами финиши у одной из названных выше обмоток.

Напряжение на выходе генератора должно быть в пределах от 380 до 450 В. При несоответствии — подобрать стабилитрон Д817 с более подходящими параметрами для работы в составе схемы стробоскопа.

В случае если внезапно окажется, что напряжение на выходе генератора, вопреки всему, занижено и не поднимается более 150 В, направляться поменять местами финиши обмотки III.

После этого при трудящемся наличии и генераторе напряжения на конденсаторах С2 и СЗ прикоснитесь пальцем к зажиму на входе усилителя. ИФК-120 обязана ярко вспыхнуть. В случае если же этого не произошло, контролируют исправность трансформатора и усилителя Т2.

Причем у последнего целесообразным оказывается подчас просто-напросто поменять между собой финиши одной из обмоток, тогда начинает вся схема трудиться исправно.

Л. ТЕРЕМКОВ, Одесская обл.

Простые танцевальные перемещения для дискотеки | Танец Диско


Темы которые будут Вам интересны:

Читайте также: