www.elprofenet.jimdo.com. atenuadorpinza amperimetrica cable para secundario de bobina osciloscopio
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atenuador Pinza amperimetrica
Cable para secundario de bobina
osciloscopio
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• “ UN ATENUADOR TIPICO 20.1 SE UTILIZA PARA CONTROLAR LOS VOLTAJES INDUCIDOS QUE SE GENERA POR EJEMPLO, CUANDO EL PCM RETIRA LA TIERRA QUE ENERGIZA EL INYECTOR O CUANDO TERMINA EL PERIODO DE SATURACION DE LA BOBINA DE ENCENDIDO.” (utilizarlo siempre que se vaya a medir un voltaje mayor a 20 volts)
• LA PINZA AMPERIMETRICA SE UTILIZA PARA MEDIR CONSUMOS DE CORRIENTE, PERO COMO SON ALTOS LOS CONSUMOS, NORMALMENTE SON ATENUADORES Y CONVIERTEN LA CORRIENTE EN VOLTAJES PEQUEÑOS QUE PUEDEN SER MEDIDOS POR EL OSCILOSCOPIO
• OJO: NO ATERRIZAR NINGUN CABLE DE BOBINA DE ENCENDIDO O INYECTOR AL POLO NEGATIVO DEL OSCILOSCOPIO DURANTE LA CONEXIÓN DEL OSCILOSCOPIO, PUES ESTO CAUSARA UN CORTOCIRCUITO
•COMO GUÍA BÁSICA, LA DURACIÓN DEL INYECTOR EN UN MOTOR A TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO NORMAL, A VELOCIDAD DE RALENTÍ:-2,5 MS – INYECCION MULTIPLE 3,5 MS – INYECCION SECUENCIAL.
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Configurar de inicio a 100 v, si el pico de voltaje es inferior a 50 volts bajar el nivel de voltaje. Si utiliza un atenuador 20.1 el nivel de voltaje medirá 1 volt por cada 20 v Y el tiempo en 20ms/div
Este patrón nos indica que el ECM no Utiliza el diodo zenner de saturación para la brida de voltaje.
Cresta de voltaje 54 v DESPUES DE QUE EL ECM RETIRO LA TIERRA DEL INYECTOR
Ancho de pulso modulado PWM
nivel de voltaje ( + B )
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5.0 v 5.0 v
0.00 v
-5.0 v -5.0 v
0.00 v
Patron ideal
Este patrón nos indica que se ha utilizado un diodo zenner en el ECM para la brida de voltaje, ADEMAS QUE SE HA CONECTADO UN ATENUADOR 20.1.
CRESTA DE VOLTAJE CON ATENUADOR 20.1 EN 3.8 VOLTS
14.5 V
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5.0 v 5.0 v
0.00 v
-5.0 v -5.0 v
0.00 v
Alimentación deficiente
14.5 V Mala alimentación de fuente
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50.0 v 50.0 v
0.00 v
-50.0 v
-50.0 v
0.00 v
10.0 v
20.0 v
Transistor dañado
CAIDA DE VOLTAJE Y COLAPSO DE SATURACION EN CURVA,TRANSISTOR DE POTENCIA O SU CONDUCTOR DAÑADO
PICO DE VOLTAJE O CRESTA DE LA ONDA
VOLTAJE CORRECTO
0 ms 1.1 ms
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5.0 v 5.0 v
0.00 v
-5.0 v 10.0 ms
0.00 v
1 ms/div
BOBINA DE INYECTOR EN CORTO
0 ms .8 ms
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5.0 v 5.0 v
0.00 v
-5.0 v -5.0 v
0.00 v
No hay una caída de voltaje a 0 voltsTierra deficiente
Rampa de disminución de corriente o saturación en el circuito
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Colocar la terminal positiva del osciloscopio al negativo de la bobina o al #1 y la pinza negra a una tierra (batería)
NOTA: (no olvides que el atenuador se utiliza cuando mides mas de 20 volts)
Configura el tiempo 1ms/divEl rango de -100 a 400
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La Saturación genera un campo magnético
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La lectura de voltaje del primario puede producir mas de 350 volts durante el colapso de la saturación de la bobina.
El voltaje en la línea se encuentra a 40 volts constantes aproximadamente
Voltaje máximo inducido
Tiempo de saturación de la bobina o periodo de Dweel
Tiempo de quemado
Voltaje de ruptura (12.0 v www.elprofenet.jimdo.com
Deberán ser de 3 a 5 oscilaciones tanto arriba como hacia abajo
De no tener las oscilaciones especificadas, reemplace la bobina.
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El oscilograma nos indica el tiempo de quemado, en este caso es aproximadamente de 1.030 ms www.elprofenet.jimdo.com
Durante el tiempo de saturación no hay corriente en el circuito primario, en este momento la bobina esta conectada a tierra por el transistor de potencia , la longitud de duración esta determinada por el tiempo que se necesita para acumular aproximadamente 8 amperes, cuando se alcanza este amperaje el transistor de potencia deja de amplificar la corriente y permanece hasta que se desconecta la tierra, en este momento se produce la chispa en la bujía.
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Esta línea tiene un pico de 200 volts, y esta producida por un proceso denominado inductancia magnética,
que es generado cuando se abre el circuito generado por el transistor de potencia durante el tiempo de saturación en este punto se genera un alto voltaje que oscila entre 150 y 350 volts, que es inducido al interrumpirse el campo magnético generado
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El voltaje inducido es afectado directamente por:
•El numero de vueltas que tiene la bobina en el embobinado primario.
• la fuerza del flujo magnético, que es directamente proporcional a la corriente que circula en el circuito primario durante el tiempo de saturación.
• el nivel de colapso que viene siendo determinado por la velocidad de activación de la tierra.
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Conectar la pinza amperimetrica de 60 A. al positivo de la bobina, no al negativo o negativos si es que es un encendido con bobinas múltiples.
Seleccionar un intervalo de 1mv/10ma Y ( 2ms/div ) de tiempo
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El objetivo del amplificador de encendido es cambiar la corriente principal relativamente alta de aproximadamente 8 ó 10 amperios a la toma de tierra, cuando el componente recibe una señal del lector o del módulo de control electrónico (ECM). La salida de la bobina se determina por la velocidad de la activación: cuanto más rápido sea, mayor será la tensión inducida en el primario de la bobina. El transistor de potencia permite que una corriente pequeña pase de una corriente pequeña a una mucho más alta. Debido a su alto amperaje, el componente se calentará y deberá aplicarse una grasa de transferencia térmica en la superficie de contacto para disipar el calor:
sin esta precaución, el componente se sobrecalentará y averiará. Revisar La conexión a toma de tierra es crucial para el funcionamiento del amplificador.
El amplificador o transistor de potencia también se conoce como "módulo“ de encendido“ .
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tiempoAmp.
Máximo amperaje alcanzado
Tiempo de mantenimiento de corriente hasta el momento de la inducción de alto voltaje
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Aumento de co
rriente
Caída de voltaje
Amperaje máximo alcanzado
Alto voltaje inducido en el primario
El periodo de saturación es el mismo que el tiempo de aumento de corriente (línea roja)
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la a de la Mecánica
www.elprofenet.jimdo.comProf. Arturo Mendoza V.www.elprofenet.jimdo.com