Изобретение полупроводниковых приборов привело созданию систем зажигания, в основу которых заложена так называемая контактная система. Эти две системы имеют принципиальные различия. Наряду с термином «классическая», чаще употребляется более верный термин «контактная», так как он полностью отражает конструктивные особенности классической систем зажигания.
Рассмотрим принцип действия контактной (классической) темы зажигания (рисунок 10.1), в которую обязательно входят катушка зажигания, прерыватель, конденсатор и свечи зажигания.
Катушка зажигания состоит из сердечника, на который намотаны первичная и вторичная обмотки. Первичная обмотка состоит из небольшого числа витков сравнительно толстой проволоки, а вторичная — из очень большого числа витков тонкой проволоки. Катушка зажигания — простой трансформатор. Один конец первичной обмотки соединен через выключатель зажигания S с положительным выводом аккумуляторной батареи. Другой конец первичной обмотки соединен с вторичной обмоткой. Свободный конец вторичной обмотки выведен наружу для соединения со свечой зажигания. Такую схему соединения, когда вторичная обмотка является как бы продолжением первичной, называют автотрансформаторной.
Рисунок 10.1 - Принципиальная схема системы зажигания бензиновых двигателей
111
Одним из основных элементов системы зажигания является прерыватель. В классической системе зажигания он представляет собой устройство, состоящее из вращающегося кулачка, на который опирается подвижный контакт. При вращении кулачка контакты К размыкают и замыкают первичную обмотку. При замкнутых контактах выключателя S в момент замыкания контактов К прерывателя от положительного вывода аккумуляторном батареи через первичную обмотку, контакты прерывателя, «массу» (корпус автомобиля) и отрицательный вывод аккумуляторной батареи будет проходить ток. Ток, протекающий по первичной обмотке (первичный ток), создает магнитное поле, силовые линии которого, замыкаясь через сердечник, пересекают витки обеих обмоток. Когда вращающийся кулачок размыкает контакты К, первичный ток и вызванный им магнитный поток резко уменьшаются. При уменьшении магнитного поля в обеих обмотках согласно закону электромагнитной индукции наводится ЭДС самоиндукции, пропорционально скорости уменьшения магнитного потока и числу витков в обмотках. Так как вторичная обмотка имеет очень большое число витков, ЭДС самоиндукции достигает 30 000 В. Этого напряжения достаточно для пробоя искрового промежутка свечи зажигания. Ток высокого напряжения проскакивает в виде искры между электродами свечи зажигания. При этом ЭДС самоиндукции, индуктируемая при размыкании контактов К в первичной обмотке, достигает значения 300 В и направлена в ту же сторону, что и первичный ток, и как бы стремится задержать его исчезновение. В результате между размыкающимися контактами появляется сильный дуговой разряд, разрушающий контакты. Для уменьшения вредного разрушительного воздействия самоиндукции в параллель контактам прерывателя включен конденсатор С. Конденсатор впитывает ток самоиндукции, и поэтому искрения почти нет. Затем конденсатор разряжается через первичную обмотку и аккумуляторную батарею.
Система зажигания содержит еще целый ряд устройств, наличие которых определено требованиями по надежности и экономичности работы автомобильного двигателя.
Основными элементами контактной системы зажигания (рисунок 10.2) являются: катушка зажигания 1, свечи зажигания 6 и распределитель, в состав которого входит прерыватель. Кулачок 4 прерывателя, число граней которого равно числу цилиндров, и бегунок 5 распределителя закреплены на общем валу, который приводится вращение зубчатой передачей от распределительного вала двигателя и вращается с частотой, вдвое меньшей, чем частота вращения коленчатого вала. Это объясняется тем, что в каждом цилиндре необходимо воспламенить топливо один раз за два оборота коленчатого вала. Кулачок 4 при вращении воздействует на рычажок 3 прерывателя, размыкая контакты 2. Параллельно включен конденсатор С. Бегунок 5 распределителя при вращении проходит мимо неподвижных электродов распределителя, число которых равно числу цилиндров двигателя. Каждый электрод соединен высоковольтным электропроводом с определенной свечой зажигания.
112
1 — катушка зажигания; 2 — контакты; 3 — рычаг прерывателя; 4 — кулачок; 5 — бегунок распределителя; 6 — свечи зажигания
Рисунок 10.2 - Принципиальная схема классической контактной системы зажигания
Катушка зажигания 1 имеет две обмотки: первичную и вторичную. Один конец у них общий, соединен с подвижным контактов прерывателя. Второй конец вторичной обмотки соединен с бегунком распределителя, а второй конец первичной обмотки через добавочный резистор RД (резистор имеется не во всех схемах) и контакты выключателя S зажигания с выводом «+» аккумуляторной батареи.
При включенном выключателе зажигания и замкнутых контактах прерывателя в цепи на первичной обмотке катушки зажигания появляется напряжение. При замкнутом состоянии контактов ток будет протекать от «+» аккумуляторной батареи через резистор RД первичную обмотку катушки зажигания, контакты прерывателя, «массу» автомобиля к «-» аккумуляторной батареи.
При вращении коленчатого вала двигателя, когда в одном из цилиндров будет заканчиваться такт сжатия рабочей смеси, кулачок своим выступом разомкнет контакты прерывателя. При размыкании контактов ток в первичной обмотке катушки зажигания исчезнет, а во вторичной обмотке появится высокое напряжение. В момент возникновения высокого напряжения бегунок распределителя подходит к неподвижному электроду, присоединенного к свече зажигания того цилиндра, в котором заканчивается такт сжатия. В результате между электродами свечи зажигания возникает электрический разряд, воспламеняющий смесь в цилиндре.
113
Добавочный резистор RД позволяет улучшить работу системы зажигания при пуске двигателя. При включении стартера напряжение аккумуляторной батареи сильно уменьшается, что приводит к уменьшению силы тока в первичной цепи и пониженному напряжению во вторичной цепи. Особенно сильно это сказывается при пуске двигателя зимой, когда характеристики аккумуляторной батареи ухудшаются, а для пробоя искрового промежутка свечей зажигания требуется более высокое напряжение. Поэтому при включении стартера с помощью специальных контактов, имеющихся в электропусковой системе, резистор RД шунтируется. Таким образом, на время пуска обеспечивается необходимой силы ток в первичной цепи, смотря на пониженное напряжение аккумуляторной батареи.
Элементы контактной системы зажигания, применяемые на современных автомобилях, практически одинаковые.
10.2.2 Контактно-транзисторная система зажигания
Контактно-транзисторная система зажигания (рисунок 10.3) состоит в основном из тех же элементов, что и классическая, и отличается от нее наличием транзистора V, резисторов R1 и R2 и отсутствием конденсатора C, ранее шунтировавшего контакты прерывателя.
RI и R2 — резисторы; КЗ — катушка зажигания; w1 — первичная обмотка; w2
— вторичная обмотка; V — транзистор; Пр — контакты прерывателя; S — выключатель
Рисунок 10.3 – Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания
114
Работает система зажигания следующим образом. Когда контакты прерывателя Пр разомкнуты, транзистор V закрыт и ток в первичной обмотке катушки зажигания w1, отсутствует. При замыкании контактов транзистор V открывается и через первичную обмотку катушки зажигания w1, начинает протекать ток, нарастающий от нуля до некоторого значения, определяемого параметрами первичной цепи и временем, в течение которого контакты замкнуты. В сердечнике катушки накапливается электромагнитная энергия. При размыкании контактов прерывателя транзистор V закрывается и ток в первичной обмотке катушки зажигания резко уменьшается. В этом случае во вторичной обмотке w2, возникает высокое напряжение, которое поступает на контакт распределителя и переносится к соответствующей свече зажигания. Резистор R2 служит для ограничения тока базы транзистора V, а резистор R1 обеспечивает запирание транзистора, когда контакты прерывателя разомкнуты.
Особенностью такой системы является то, что в ней контакты прерывателя коммутируют только незначительный ток базы транзистора, в то же время ток через первичную обмотку катушки зажигания коммутирует транзистор.
10.2.3 Конденсаторная система зажигания
Вконденсаторных системах зажигания энергия искрообразования накапливается не в магнитном поле катушки зажигания, а в электрическом поле специального накопительного конденсатора, который в нужные моменты времени подключается к катушке зажигания.
Конденсаторные системы зажигания подразделяются на системы с импульсным и системы с непрерывным накоплением энергии.
Всистемах с импульсным накоплением энергии процессы зарядки и разрядки накопительного конденсатора разделены паузами, а в системах с непрерывным накоплением таких пауз нет.
Системы с импульсным накоплением позволяют простыми средствами стабилизировать напряжение зарядки накопительного конденсатора, т.е. сделать его независящим от изменения напряжения питания и других дестабилизирующих факторов. Однако при малой пусковой частоте вращения вала двигателя в этих системах вследствие увеличения времени паузы накопительный конденсатор к моменту искрообразования успевает несколько разрядиться, и напряжение искрообразования уменьшается. Это налагает жесткие требования на величину силы токов утечки в элементах вторичной цепи — тиристоре, накопительном конденсаторе, выпрямительном диоде, и является недостатком систем с импульсным накоплением.
Системы с непрерывным накоплением энергии свободны от данного недостатка. Эти системы практически нечувствительны к утечкам в элементах вторичной цепи и обеспечивают независимость напряжения искрообразования от частоты вращения вала двигателя.
На рисунке 10.4 приведены принципиальная схема конденсаторной системы зажигания с непрерывным накоплением энергии и схема замещения.
115