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atenuador
Cable para secundario
de bobina
Pinza
amperimetrica
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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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
nivel de voltaje ( + B )
Ancho de pulso
modulado PWM
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
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5.0 v
5.0 v
CRESTA DE VOLTAJE
CON ATENUADOR
20.1 EN 3.8 VOLTS
Patron ideal
14.5 V
0.00 v
0.00 v
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.
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-5.0 v
-5.0 v
5.0 v
5.0 v
Alimentación deficiente
14.5 V Mala alimentación de fuente
0.00 v
0.00 v
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-5.0 v
-5.0 v
50.0 v
50.0 v
Transistor dañado
PICO DE VOLTAJE O
CRESTA DE LA ONDA
20.0 v
VOLTAJE CORRECTO
10.0 v
0.00 v
0 ms
1.1 ms
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-50.0
0.00 v
CAIDA DE VOLTAJE Y COLAPSO
DE SATURACION EN CURVA,
TRANSISTOR DE POTENCIA O
SU CONDUCTOR DAÑADO
-50.0 v
5.0 v
5.0 v
BOBINA DE INYECTOR EN
CORTO
0.00 v
0.00 v
0 ms
.8 ms
1 ms/div
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-5.0 v
10.0 ms
5.0 v
5.0 v
0.00 v
Rampa de disminución de corriente o
saturación en el circuito
0.00 v
No hay una caída de voltaje a 0 volts
Tierra deficiente
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-5.0 v
-5.0 v
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/div
El 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.
Voltaje máximo
inducido
El voltaje en la línea se encuentra a 40 volts
constantes aproximadamente
Tiempo de saturación de la bobina o
periodo de Dweel
Tiempo de
quemado
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Voltaje de ruptura (12.0 v
De no tener las oscilaciones
especificadas, reemplace la
bobina.
Deberán ser
de 3 a 5
oscilaciones
tanto arriba
como hacia
abajo
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El oscilograma nos indica el tiempo
de quemado, en este caso es
aproximadamente de 1.030 ms
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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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tiempo
Amp.
Máximo amperaje alcanzado
Tiempo de mantenimiento de
corriente hasta el momento
de la inducción de alto voltaje
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Alto voltaje inducido en el primario
Amperaje máximo alcanzado
Caída de voltaje
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
Prof. Arturo Mendoza V.
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