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martes, 16 de abril de 2013

Sistema electrónico


Como bien sabemos, el propósito del  de encendido es encender la mezcla aire/combustible dentro de la cámara de en el momento oportuno. También sabemos que para que un motor produzca la mayor , la mezcla aire/combustible debe encenderse con el objeto de que la máxima debida a la explosión ocurra alrededor de 10 a 15º después del punto muerto superior (PMS).

Es obvio que dentro del clilindro, la mezcla no se quema instantáneamente: le toma Sin embargo, este intervalo de tiempo debe aclararse: es el lapso de tiempo entre que ocurre el encendido inicial de la mezcla hasta el  de la presión máxima de explosión. La duración de este intervalo de tiempo es de milifracciones de segundo, es un intervalo cambiante y variará dependiendo de la del motor.

Esto significa que el encendido debe ocurrir "antes" cuando la velocidad del motor es elevada y "después", cuando es más lenta. A este fenómeno ya lo conocíamos como "avance y retraso del tiempo".

También sabemos bien que en los  antiguos, el tiempo se avanzaba y retardaba con un diafragma y contrapesos en el distribuidor.

El cilindro de la carrera de compresión se conoce como “cilindro de compresión”; en la carrera de escape está el “cilindro de chispa perdida". 

En el cilindro de compresión, la mezcla de aire-combustible se comprime por debajo del punto de autoencendido y antes de que se encienda la bujía. En el cilindro de chispa perdida, los gases de escape que se expulsan desde un cilindro se encienden para quemar el combustible residual.

 La mezcla, bajo presión en el cilindro de compresión, requiere más energía eléctrica para iniciar la combustión que los gases de escape empujados fuera del otro cilindro. 

En un sistema sin distribuidor, se coloca una bujía en cada extremo del devanado de la misma bobina secundaria.

 Esta disposición de circuito en serie hace que una de las bujía se encienda en una posición hacia delante electrodo central a electrodo exterior), y la otra bujías se encienda en dirección inversa (electrodo exterior a electrodo central). 



  
Producción de Chispazo de Encendido

La bobina de encendido debe generar suficiente poder para producir la chispa requerida para encender la mezcla aire/combustible. Para producir este poder, se necesita un campo magnético muy fuerte. Este campo magnético es creado por una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica casi siempre proviene de un fusible y fluye a través del circuito primaro dentro de la bobina. 

El circuito primario de la bobina tiene una resistencia eléctrica muy baja (de 1 a 4 ohms, aproximadamente), lo cual permite el fácil flujo de corriente. Entre más corriente fluya, mayor será la fuerza del campo magnético dentro de la bobina. El transistor de poder dentro del módulo de encendido maneja la alta corriente requerida por el circuito primario de la bobina.

Señal de Tiempo de Encendido

El flujo de corriente eléctrica en el embobinado primario es controlado por la PCM mediante la Señal de Tiempo de Encendido (STE). La señal STE es una señal de voltaje que apaga y prende al transistor principal dentro del módulo de encendido. Cuando el voltaje de la señal STE cae a 0 volts, el transistor dentro del módulo de encendido se apaga. Entonces, cuando la corriente dentro del embobinado primario se apaga, se dice que el campo magnético rápidamente colapsamente "induce" un alto voltaje en el embobinado secundario. Sólo si el voltaje es lo suficientemente alto para superar la resistencia del circuito secundario, tendremos una chispa en la bujía.




 La señal de confirmación de encendido (SCE) es utilizada por la PCM para determinar que el sistema de encendido está funcionando. Con base en la SCE, la PCM mantendrá el suministro de energía a la bomba de gasolina y a los inyectores de gasolina en la mayoría de los sistemas. Sin la SCE, un vehículo encendería momentáneamente y enseguida se apagaría. Sin embargo, en algunos Sistemas de Encendido Directo que incluyen al módulo de encendido dentro del cuerpo de la bobina, el motor funcionará.

El método de nivel de corriente primaria mide el nivel de corriente eléctrica en el circuito primario. 

Los niveles mínimos y máximos de corriente se emplean para activar y desactivar la señal SCE. 

Los niveles varían con diferentes sistemas de encendido. Independientemente del método, el manual de reparación mostrará el patrón o te proveerá con las lecturas necesarias de voltaje para confirmar que el módulo de encendido está produciendo la señal SCE.
La falta de SCE en muchos sistemas de encendido generará un DTC (código de diagnóstico). En algunos sistemas de encendido, la PCM tiene la capacidad de identificar cual bobina no produce una señal SCE y esto puede lograrse con dos métodos.

El primer método usa una línea de SCE por cada bobina de encendido.
Con el segundo método, la señal SCE viene de regreso a la PCM en una línea compartida con otras bobinas. La PCM es capaz de distinguir cual bobina no está operando basándose en el momento en que la señal SCE es recibida. Puesto que la PCM "sabe" cuando es que cada cilindro debe encenderse, sabe de cual bobina esperar la señal SCE.



Mufla

Grafito para espectrometría de la absorción atómica (AAS) (también conocida como espectroscopia de absorción atómica electrotérmica (ETAAS)) es un tipo de espectrometría con un horno revestido de grafito para evaporar la muestra. Brevemente, la técnica se basa en el hecho de que los átomos absorberán en las frecuencias o las longitudes de onda de luz las características del elemento del interés (por lo tanto la espectroscopia de absorción atómica es conocida).


Incidencia

(Del lat. incidentĭa). f. Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con él alguna conexión.|| 2. Número de casos ocurridos.








Módulo de Encendido

Sin importar el fabricante, tipo o modelo de auto, la tarea primaria del módulo de encendido en todos ellos es activar y desactivar el flujo de corriente en el embobinado primario, con base en la señal de tiempo de encendido (STE) proveniente de la PCM.

Dependiendo del fabricante, el módulo de encendido puede ser externo a la PCM o puede formar parte de ella. En ambos casos, dentro del módulo de encendido o en la PCM se desempeñan las siguientes funciones:

a) Generación de Señal de Confirmación de Encendido (SCE)
b) Control del Angulo de Contacto
c) Circuito de Prevención de Arresto
d) Circuito de Prevención de Sobrecargas de Voltaje
e) Circuito de Límite de Corriente
f) Señal del Tacómetro
Es crítico que el módulo de encendido apropiado sea usado cuando se reemplace. Los módulos de encendido deben ser compatibles con el tipo de bobina y de PCM.