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 угла поворота рулевого колеса

1. Датчик угла поворота руля MOOCAR обеспечивает точную обратную связь по ориентации колес для оптимальной динамики автомобиля. 2. Производственные процессы MOOCAR Steering Angle Sensor соответствуют требованиям IATF16949...
Читать далее Датчик угла поворота рулевого колеса

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 PDC

Датчик MOOCAR PDC Sensor обеспечивает точное обнаружение приближения для повышения безопасности парковки. Производственные процессы MOOCAR PDC Sensor соответствуют стандартам IATF16949 и ISO14001, а производительность полностью...
Читать далее Датчик PDC

Пошаговый процесс замены и калибровки датчика расстояния ACC

Освойте замену датчика ACC с помощью нашего пошагового руководства. Узнайте, как правильно снимать, устанавливать, проводить статическую/динамическую калибровку и проверку после замены.
Читать далее Пошаговый процесс замены и калибровки датчика расстояния ACC

Почему датчики BSD выходят из строя: основные причины, индикаторы неисправностей и профилактика

Остановите отказы BSD! Узнайте о 5 основных причинах отказа датчика слепых зон, ранних признаках и проверенных стратегиях профилактики, основанных на более чем 10 000 случаев ремонта.
Читать далее Почему датчики BSD выходят из строя: основные причины, индикаторы неисправностей и профилактика