5.5. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Ötödik rész )



Hasonló dokumentumok
3. Térvezérlésű tranzisztorok

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

Irányítástechnika Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

4.4. Villamos gyújtóberendezések (Negyedik rész)

5.2. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Második rész L-Jetronic rendszer I.)

Egyszerű áramkörök vizsgálata

TYP UTR Elektronikus Hőmérsékletszabályozó UFS-2 Kezelési utasítás

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Egységes jelátalakítók

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

4.5. Villamos gyújtóberendezések (Ötödik rész)

Mintavételező és tartó áramkörök

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

JAZZ KAROS MOTOR. Önzáró elektromechanikus motor manuális kioldóval. Egyfázisú, 230 V AC. Technikai adatok Mértékegység JAZZ

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Vezérlés és irányítástechnológia (Mikroprocesszoros irányítás)

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Osztályozó vizsga kérdések. Mechanika. I.félév. 2. Az erőhatás jellege, jelölések, mértékegységek

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

A döntő feladatai. valós számok!

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

EPER E-KATA integráció

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

higanytartalom kadmium ólom

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Laborgyakorlat Logikai áramkörök számítógéppel segített tervezése (CAD)

8.4. Elektronikusan irányított dízelbefecskendező rendszerek (Negyedik rész Bosch VE EDC rendszer III.)

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám április

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Áramlás- és zárószelepek Logikai szelep Logikai szelepek (ÉS / VAGY) Katalógus füzetek

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

4.2. Villamos gyújtóberendezések (Második rész)

11 kw/715 1/min. 160 kw/ /min. Dr. Emőd István. Zöllner B-220 tip. örvényáramú fékpad 3-fázisú indítómotorral

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Lemezkezelés, RAID, partícionálás, formázás, defragmentálás.

Dr. Schuster György február 21. Real-time operációs rendszerek RTOS

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Korszerű geodéziai adatfeldolgozás Kulcsár Attila

1. Bosch Motronic MED integrált motorirányító rendszer felépítése és általános jellemzői

Azonosító jel: Matematika emelt szint

MATEMATIKA HETI 3 ÓRA

Üzembehelyezıi leírás

Z Á G A N U D

AZ ALPHA2 a legutolsó és a leginnovatívabb tagja a Grunfos magas minőségű keringető szivattyú családjának.

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Befecskendező rendszerek

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Közvetett szervo működtetésű 2/2-utú mágnesszelepek Típus: EV220W 10 - EV220W 50

Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

GRUNDFOS ALPHA2 Az A-energiaosztályú kis keringető szivattyúk következő generációja

ingyenes tanulmány GOOGLE INSIGHTS FOR SEARCH

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

2. Egymástól 130 cm távolságban rögzítjük az 5 µ C és 10 µ C nagyságú töltéseket. Hol lesz a térerısség nulla? [0,54 m]

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

SL60. Csavarorsós Lineáris ablakmozgató motor

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY FŐVÁROSI DÖNTŐ SZÓBELI (2005. NOVEMBER 26.) 5. osztály

A közraktározási piac évi adatai

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

MATEMATIKA ÍRÁSBELI VIZSGA május 8.

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

1. Írja fel prímszámok szorzataként a 420-at! 2. Bontsa fel a et két részre úgy, hogy a részek aránya 5 : 4 legyen!

Borpiaci információk. IV. évfolyam / 24. szám december hét. Bor piaci jelentés

Oszcilloszkópos mérések II. laboratóriumi gyakorlat

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

Mit lehet kiolvasni a japán gyertyákból?

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

B+ B- A+ A- G Y 1 C1 2 3 C2 4

G Szabályfelismerés feladatcsomag

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

A nikkel akkumulátorok időszakos, vagy rendszeres kisütése a gyártók szerint is ajánlott. Ennek megoldásában próbál segíteni az általam készített

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.

Díszkerítés elemek alkalmazási útmutatója

Útszelepek Elektromos működtetés Sorozat SV09. Katalógus füzetek

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

Párhuzamos programozás

H A T Á S V I Z S G Á L A T I

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A fizetési mérleg alakulása a májusi adatok alapján

Nikkel akkumulátorok kisütése

A fizetési mérleg alakulása a áprilisi adatok alapján

Átírás:

5.5. Benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek (Ötödik rész ) A keverékképzési hibák beazonosítása során a vizsgálatot végző személynek gyakran szüksége van arra, hogy ismerje, hogyan vezérli az adott motor befecskendező szelepeit az ECU. Fontos kérdés lehet az is, hogy a motor hány milliszekundum befecskendezési idővel üzemel, hiszen elsősorban ez határozza meg a keverék-összetételt. Ha a javítóműhely rendelkezik oszilloszkóppal, akkor legegyszerűbb a keresett időt e mérőeszköz felhasználásával meghatározni. A benzinbefecskendező és integrált motorirányító rendszerek témakör ötödik cikkében a befecskendező szelepek vezérléséről és az úgynevezett befecskendezési oszcillogramokról lesz szó. 1. Szelepműködtetési alaptípusok Az 1. ábrán a leggyakrabban alkalmazott befecskendezési módokat követhetjük nyomon. A szimultán (simultaneous) befecskendezésnél az összes szelep egyszerre fecskendez, motorfordulatonkén, tehát két befecskendezéssel viszi be az egy ciklusban szükséges tüzelőanyag mennyiséget. A csoport (groups) befecskendezésre három példát is láthatunk. Hathengeres motoroknál a 2 csoportos, 3-3 gyújtássorrendben egymást követő szelepe fecskendez egyszerre. A 3 csoportosnál 2-2 szelep fecskendez egy időben, a 4 csoportosnál is 2-2, csak ott már 8 hengeres a motor. Természetesen a motor működés 1. ábra szempontjából van a befecskendezésnek egy ideális időszakasza, ezért a legkorszerűbb rendszerek a gyújtássorrendet követve, egymástól függetlenül (independent) fecskendeznek. (Ez utóbbit legtöbbször szekvenciális befecskendezésnek nevezik.). Az ábrából kikövetkeztethetjük, hogy szívócsatorna befecskendezésnél a tüzelőanyag bevitel (fuel injection) ideális időszakasza a kipufogási ütem vége és a szívási ütem (intake stroke) kezdete. A központi benzinbefecskendezőknél alapesetben a szelep munkaütemenként tehát 4 hengeres motornál 180 º-onként fecskendez. Ez az ábrán a For 1S-i elnevezést kapta. 2. A befecskendező szelepek áramkörei 2. ábra 1 A 2-4 ábrákon szimultán befecskendezők áramköri megvalósításait közöljük A 2. ábrán viszonylag nagy ellenállású (kb. 10-16 Ω-os) szelepek előtét ellenállások nélkül vannak párhuzamosan kapcsolva. A szelepek a + tápot közvetlenül a gyújtáskapcsoló IG jelű (15) csatlakozójáról kapják. A motor ECU a befecskendező szelepeket a No.10 és No.20 csatlakozási pontok végfoktesthez kapcsolásával (E01 és E02) kapcsolja be. A motorirányító egység csatlakozóinak terheléscsökkentése céljából a szelepáramokat 2-2- csatlakozón keresztül viszik be, illetve hozzák ki.

3. ábra 5. ábra 4. ábra A belépés előtt történő összekapcsolás az érintkezők egyenletes terhelését igyekszik biztosítani. A 3. ábrán egy olyan motorba készült szelepkapcsolást láthatunk, amelynél a szelepek magas motorhőmérséklet mellett túlmelegedhetnének, és fennállna a bennük lévő benzin gőzösödésének veszélye. Ha ekkor kisebb ellenállású (pl. 2Ω-os) szelepeket alkalmaznak és eléjük megfelelő nagyságú előtétet kapcsolnak, a szelepeket a rajtuk átfolyó működtető-áram kevésbé fogja melegíteni. Ekkor a szelepáram által fejlesztett hő jelentős hányada az előtéteken fejlődik. Ezzel elkerülhető a szelepek megengedett hőmérséklet fölé hevülése. A 4. ábrán az úgynevezett áramszabályzós szelepvezérlési módot mutatjuk be. Ennek lényege, hogy a kis ellenállású szelepeket ekkor előtétek nélkül kapcsolják az ECU-hoz. A bekapcsolás pillanatában az áram igen gyorsan elkezd növekedni. Például 4db 2Ω-os szelepet és 12V fedélzeti feszültséget feltételezve, az áram 24 A- hez tart. A szelepáramot azonban az áramszabályzó csak valamennyivel a meghúzási áram fölé engedi emelkedni. Az 5. ábra tanúsága szerint ez szelepenként 2A, ami összesen 8A. Ezt követően Tr1-t az áramszabályzó zárja, ugyanekkor Tr2-t nyitja mindaddig, amíg a szelepáramok le nem csökkennek a szelepenkénti 0,5 A re, ami összesen 2 A. Mivel ez nagyobb, mint a szelep-elengedési áram, a befecskendező szelepek ekkor még nem fognak zárni, tovább fecskendeznek. Ezt követően az áramszabályzó Tr1-t és Tr2-t nagy frekvenciával (20 khz) ki-be kapcsolgatja, úgy, hogy a szelepeken az áram példánkban kb. 2A maradjon. A szelepáramot a szabályzó figyelőellenálláson keresztül érzékeli. A szelepek kikapcsolása Tr1 perióduson belüli végleges zárásával és Tr2 nyitásával történik. Az utóbb bemutatott áramszabályzós megoldás csekély szelepmelegítő hatás mellett gyors szelepnyitást és zárást biztosít. 3. Befecskendezési oszcillogramok Mint láttuk a befecskendező szelepeket a motorirányító egységek a test oldalon vezérlik, mivel legtöbbször npn tranzisztorok a kapcsolóelemek. (Ezek nagy sorozatú gyártására van egy viszonylag olcsó technológia.) Fontos leszögezni, hogy a befecskendezési oszcillogram nem a szelepek két sarkán megjelenő feszültség időfüggvénye, hanem a kapcsolóelemen megjelenő feszültség időbeli változása. Mivel az oszcilloszkóppal kevés kivételtől eltekintve járműtesthez képesti feszültséget jelenítünk meg (ezzel biztosan elkerülhetjük a műszergyilkos földzárlat létrejöttét), ezért a mérőeszköz úgynevezett hideg pontját járműtesthez fogjuk csatlakoztatni. Ez esetben viszont az úgynevezett melegpont számára e mérésnél nem marad más csatlakoztatási helyünk, mint a szelep kapcsolóelem felöli oldala. A klasszikus (nem áramvezérelt) befecskendezési oszcillogram ismertetését egy számítási feladaton keresztül végezzük, úgy gondoljuk ez konkrétabbá teszi mondandónkat. Először megrajzoljuk a szelepáram oszcillogramját, majd az ismertebb (egyszerűbben mérhető) feszültség oszcillogramot is. 2

Számítási feladat Az 6. ábrán látható kapcsolási rajzon az -Jetronic egyik változatának fő- és szivattyú-reléjét (K20-46), befecskendező-szelepeit (Y3), az azokat működtető végfokot (T) és védőellenállását (R A ) láthatjuk. A végfokhoz egy oszcilloszkópot csatlakoztattunk, amelyen a befecskendezés feszültség-oszcillogramja jelenik (jelenne) meg. (A függőleges bemenet hideg pontját testeltük, meleg pontját a végfok szelepek felöli végéhez kapcsoltuk.) Az ábrába bejelöltük azt a helyet, ahol az áramoszcillogram (c, feladat) figyelőellenállás alkalmazásával felvehető volna. 30 K20-46 87 30 Adatok: A pillanatnyi fedélzeti feszültség: U 30-31 = 14 V Egy szelep ellenállása: R sz = 14 Ω Y3 A védőellenállás nagysága: R A = 31,5 Ω A2 Motor ECU I T R A 31 31 6. ábra a, feladat Az adatok ismeretében számítsuk ki, hogy ideális kapcsolótranzisztort, relét és vezetékhálózatot feltételezve a megadott feszültség mellett mekkora a tranzisztor nyitott helyzetében egy-egy befecskendezőszelep maximális áramfelvétele, és mekkora minimális értékre csökken az a kikapcsolást követően! I sz.max = U 87-31 /R sz =14/14=1 A I sz.min = U 87-31 /(R sze + R A )/4=14/(14/4+31,5)/4 = 0,1 A b, feladat Határozzuk meg, hogy mekkora a tranzisztor be- és kikapcsolásakor a szelepek áramköreinek időállandója (t be és t ki ), ha a szelepek induktivitása sz =1,4 mh. (Az induktivitást állandó értékűnek tekintjük.) τ be = sz /R sz = 1,4/14= 0,1 ms τ ki = sz /(R sz +R A *4)= 1,4/(14+ 31,5*4)= 0,01 ms c, feladat Ábrázoljuk léptékhelyesen az alábbi koordináta-rendszerben, hogyan változik a fenti jellemzőkkel rendelkező szelepek áramfelvétele (a keresett helyen) n = 10000 1/min fordulaton, ha a befecskendezési idő t i = 2 ms. (Feltételezzük, hogy az áram 5t alatt eléri a végső értéket.) 3

A befecskendezés periódusideje: T 60 60 = = = 0,006s = ms n 10000 6 i sz (A) T=6 ms t i =2 ms I max =4 A 5t ki =0,05 ms 5t be =0,5 ms 0,4A 1 2 3 4 5 6 t (ms) 7. ábra d, feladat Határozzuk meg azt is, hogy a fenti adatok mellett mekkora maximális feszültség jelenik meg a befecskendezési oszcillogramon a végfok nyitásának pillanatában! U Zmax. =4* I sz.max * R A = 4*1*31,5 = 126 V e, feladat Számítsuk ki a zárt állapotú tranzisztoron az önindukciós eseményeket követően megjelenő feszültséget és rajzoljuk meg az oszcilloszkópon megjelenő befecskendezési oszcillogramot! U Zmin. =4* I sz.min * R A = 4*0,1*31,5 = 12,6 V U (V) U Zmax 126 V T=6 ms t i =2 ms U Zmin 12,6 V 1 2 3 4 5 6 t (ms) 8. ábra f, feladat A kiszámított adatok felhasználásával ismertessük az áramkör működését! 4

A szelep vezérlőáramkörének működése: Amikor a kapcsolótranzisztor zárt (nem vezető) helyzetben van, rajta keresztül nem folyik áram. Az önindukciós eseményeket követően a szelepeken csak a védőellenállás miatt alakul ki szelepenként 0,1A áram. Ez nem tartja nyitva a befecskendező szelepeket, tehát azok nem fecskendeznek, a védőellenálláson tehát az oszcilloszkóp bemenetén ekkor 12,6 V feszültség esik. Ha a tranzisztort az agy nyitásra vezérli, az felveszi közel nulla ellenállású állapotát és rajta keresztül exponenciális lefolyással növekednek a szelepáramok. A τ be =0,1 ms időállandó miatt a szelepeken csak kb. 0,5 ms eltelte után alakul ki a maximális (1A-es) áram. A szeleptűk csak a meghúzási áramot (pl. 0,5A) követően mozdulnak meg, és csak ezt követően kezdenek el fecskendezni. A végfokon a névleges befecskendezési idő (2 ms) alatt 0 V feszültség esik. Ha az ECU a végfokot ismét zárásra vezérli, az felveszi nagy ellenállású (példánkban végtelen ellenállású) állapotát. Ekkor a tekercsek induktivitása miatt a szelepeken τ ki =0,01ms időállandó szerint exponenciális lefolyással csökkeni kezd az áram. A kikapcsolás pillanatában a tekercsek a védőellenálláson csak úgy tudnak 4A áramot hajtani, ha bennük 126V önindukciós feszültséget indukál a szelepáram csökkenése. (Ha az ellenállás nem volna ott, a zárt tranzisztoron hajtanák át a 4A-t és ez tönkretenné a kapcsoló elemet.) Amikor a szelepáram az elengedési érték alá csökken, (pl. 0,25 A) a szeleptűt a rugó zárási irányba mozgatja, majd a szelepen át megszűnik a befecskendezés. A számítási eredmények alapján belátható, hogy minél nagyobb védőellenállást alkalmazunk, annál gyorsabban fog csökkeni a szelepáram tehát annál kisebb lesz a záráskésési idő, de annál nagyobb önindukciós feszültség terheli a végfoktranisztort. U 15-31 U SA A témakör hatodik cikke két hét múlva jelenik meg! 5 Az áramszabályzott rendszerek befecskendezési oszcillogramja Mivel a 4-5 ábrán bemutatott rendszer működése kismértékben eltér a fentebb számítási példán keresztül ismertetett szelepvezérlési módtól, úgy gondoltuk, hogy rövid magyarázattal közzétesszük az ily módon irányított szelepek befecskendezési oszcillogramját is. A 9. ábrán egy GM-Multec központi befecskende- 9. ábra zéses, digitális motorirányító befecs- U [V] kendezési oszcillogramját közöljük. Az áramszabályzós rendszerben lényeges eltérést csupán a befecskendezési szakaszban (t i ) vehetünk észre. Ez u- gyanis két részre az áramfelfutási (t á ) és az áramhatárolási szakaszra (t áh ) tagolódik. Az első szakasz azonos a hagyományos szelepvezérléssel, de a határolási szakasz kezdetén Tr1 átmeneti zárása önindukciós feszültségtűt eredményez. A határolási szakaszban, amikor a szelep még nyitva van, megfigyelhető a tranzisztorok gyors ki-be kapcsolása. A szelep zárásravezérlésekor újabb nagyobb amplitúdójú önindukciós tű keletkezik, majd hozzávetőlegesen megjelenik a fedélzeti feszültség. 2008-10-31 t á t i t áh T i t [ms]