Катушка зажигания – Какие существуют типы катушек зажигания?

Являясь одним из ключевых компонентов системы зажигания, катушка зажигания предлагает различные типы продукции, соответствующие требованиям к функциям и производительности двигателей с различным количеством цилиндров.

Чтобы лучше узнать о катушке зажигания, вам, возможно, будет интересно узнать:

Катушки зажигания для систем зажигания с вращающимся высоковольтным распределением

Эти половины зажигания цилиндра используются в автомобилях с распределением зажигания в контактно-управляемых или транзисторно-управляемых системах зажигания. Трехходовое электрическое соединение соответствует таковому у обычной катушки зажигания.

Контактный выключатель подключен к клемме 1 катушки зажигания и подает питание на первичную обмотку с заземлением. Высоковольтный выход распределителя зажигания подключен к клемме 4. Хотя обычные катушки зажигания все еще используются в старых автомобилях, катушки зажигания со встроенным электронным управлением теперь используются в автомобилях с транзисторным зажиганием.


Двухискровые катушки зажигания

Двухискровые катушки зажигания устанавливаются в системах зажигания со статическим распределением высокого напряжения. Такие катушки зажигания применяются в двигателях с четным числом цилиндров.
Первичная и вторичная катушки двухискровой катушки зажигания имеют по два соединения.

Первичная обмотка подключается к источнику напряжения на клемме 15 (плюс) и к выходному уровню зажигания или электронного устройства управления на клемме 1 (масса). Вторичная обмотка подключается к выходам (4 и 4а) со свечами зажигания.

В этих системах две высоковольтные свечи зажигания питаются через каждую отдельную катушку зажигания. Поскольку катушка зажигания генерирует две искры одновременно, одна свеча зажигания должна быть смещена на 360° в рабочем цикле цилиндра, а другая — в цикле выпуска.

Например, в четырехцилиндровом двигателе цилиндры 1 и 4 подключены к одной катушке зажигания, а цилиндры 2 и 3 — к другой. Катушки зажигания запускаются от выходных каскадов зажигания электронного блока управления. Он получает сигнал ВМТ от датчик коленвала чтобы начать зажигание правильной катушки зажигания.

1 Высоковольтное подключение,
2 Низковольтное подключение,
3 Вторичная обмотка,
4 Первичная обмотка,
5 Железный стержень

Четырехискровые катушки зажигания

Четырехискровые катушки зажигания заменяют две двухискровые катушки зажигания в четырехцилиндровых двигателях. Каждая из этих катушек имеет две первичные катушки, каждая из которых запускается выходным уровнем электронного блока управления. Имеется только одна вторичная обмотка. Каждый выход имеет два соединения для свечей зажигания; они реверсируются с помощью диодных каскадов.

1 Блок управления зажиганием, 2 Катушка зажигания

Одноискровые катушки зажигания

В системах зажигания с одной искрой каждому цилиндру назначается одна катушка зажигания с первичной и вторичной катушкой. Эти катушки зажигания обычно устанавливаются непосредственно на головке цилиндра над свечой зажигания.

Эти обмотки также подключены к первичной обмотке на клемме 15 (плюс напряжения питания) и к электронному блоку управления на клемме 1 (масса). Вторичная обмотка подключена к свече зажигания на выходе клеммы 4. Если также присутствует клемма 4b, это соединение используется для контроля пропусков зажигания. Запуск происходит в соответствии с последовательностью, установленной электронным блоком управления.

Схема одинарной искровой катушки соответствует схеме обычной катушки зажигания. Кроме того, во вторичной цепи используется высоковольтный диод для подавления «замыкающей искры». Этот диод подавляет нежелательную искру, возникающую при включении первичной обмотки из-за самоиндукции вторичной обмотки. Это возможно, поскольку вторичное напряжение замыкающей искры имеет полярность, противоположную полярности искры зажигания. Диод блокирует в этом направлении.

Для одноискровых катушек второй выход вторичной катушки подключается к заземлению через клемму 4b. На заземляющем проводе устанавливается измерительный резистор для контроля зажигания; это позволяет электронному управлению измерять падение тока зажигания во время искры.

1 Блок управления зажиганием, 2 Свеча зажигания
1 Низковольтное соединение, 2 Вторичная обмотка, 3 Высоковольтное соединение, 4 Свеча зажигания, 5 Первичная обмотка, 6 Железный сердечник

Получите полную поддержку

MOOCAR — как ведущий экспортер, мы постоянно разрабатываем прорывные решения для датчиков и приводов, чтобы помочь оптимизировать контроль выбросов, экономию топлива и управляемость. В дополнение к вышеперечисленным частям мы предлагаем полную поддержку данных, рыночной информации.

[идентификатор_формы_ниндзя=2]

Сопутствующие статьи и продукты

Датчик скорости рысканья

1. Датчик скорости рысканья MOOCAR обеспечивает точные динамические измерения автомобиля для улучшения контроля устойчивости. 2. Разработанный для быстрого реагирования и стабильной работы, этот датчик повышает безопасность...
Читать далее Датчик скорости рысканья

Датчик температуры воздуха

Датчик температуры воздуха MOOCAR обеспечивает точные показания температуры окружающей среды, необходимые для работы двигателя. Производственные процессы MOOCAR Air Temperature Sensor соответствуют стандартам IATF16949 и ISO14001, а...
Читать далее Датчик температуры воздуха

Датчик PM

MOOCAR стремится предоставить клиентам высококачественные решения для датчиков PM, которые прошли строгий отбор. 1.MOOCAR PM сенсор использует передовые оптические обнаружения и электрохимические...
Читать далее Датчик PM

Параметры производительности автомобильных датчиков продольного ускорения — точность, полоса пропускания и дрейф

Узнайте об основных показателях производительности датчиков продольного ускорения, включая точность измерения, полосу пропускания, линейность, плотность шума и температурный дрейф в реальных автомобильных условиях.
Читать далее Параметры производительности автомобильных датчиков продольного ускорения — точность, полоса пропускания и дрейф

Как датчики PM оптимизируют регенерацию сажевого фильтра в дизельных двигателях

Дизельные двигатели производят сажу, которая накапливается в сажевом фильтре (DPF). Если не принять меры, этот налет может засорить фильтры, снизить производительность двигателя и увеличить...
Читать далее Как датчики PM оптимизируют регенерацию сажевого фильтра в дизельных двигателях

Масляный радиатор двигателя – как он работает и как выходит из строя?

Как работает масляный радиатор? Почему масляный радиатор вышел из строя? Каковы общие коды ошибок масляного радиатора? Каковы симптомы неисправности масляного радиатора?
Читать далее Масляный радиатор двигателя – как он работает и как выходит из строя?