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Osciloscopio 3



Aunque el osciloscopio también se usa en el taller para diagnosticar la inyección y el sistema de carga, aquí nos gustaría tratar con mayor precisión el sistema de encendido. El voltaje primario o secundario se aplica con el tiempo y se actualiza continuamente. Eso es lo que hace que la imagen sea tan inquieta. Por supuesto, también puedes 'congelarlo'.

Si no haces esto, verás la tensión cuando se disparen las chispas y podrá ver de inmediato después, por ejemplo, si eventualmente carga de la bobina de encendido desaparece a la bujía incorrecta, en otras palabras, las fallas se vuelven aparentes. Aquí sigue el curso del alto voltaje (secundario) de un sistema de encendido de transistores.


Curso de tensión secundaria
1Duración de la chispa
2Fase de vibraciones posterior
3Ángulo de cierre

Al comienzo de la fase 1, la corriente primaria se interrumpe. Solo se necesitan 30 microsegundos para elevar el voltaje en el devanado secundario de la bobina de encendido a 15,000 voltios y más. La distancia entre el centro y los electrodos de tierra (también por la inversa) está ionizada, es decir conductivo, La aguja de voltaje visible en la imagen del osciloscopio identifica la llamada 'cabeza de chispa', seguida de la 'cola de chispa'. Por lo tanto, se requiere un voltaje significativamente menor para mantener la chispa.

Si la energía en el devanado secundario ya no es suficiente, con la fase 2 comienza después de 0.8 a 2.2 milisegundos las vibraciones posterior. Aquí la energía restante finalmente disminuye. Encender el transistor marca el comienzo de la tercera fase. De ahora en adelante, como preparación para el encendido del siguiente cilindro en el orden de encendido, se carga la bobina primaria. En la ampliación, puede ver las vibraciones causadas por la carga del campo magnético y el contravoltaje resultante.


El tipo de presentación 'Desfile' es fácil de recordar porque aquí, al igual que con los soldados que desfilan, las señales de los cuatro cilindros están dispuestas una detrás de la otra. Esto facilita determinar las diferencias de voltaje entre los cilindros individuales. Están ordenados según el orden de encendido.


El tipo de visualización 'cuadrícula' es más adecuado para determinar las diferencias en los cursos temporales. Aquí uno debe designar los cilindros comenzando desde la parte inferior de acuerdo del orden de encendido. Como regla, al menos los osciloscopios de taller más antiguos tienen una opción para las dos funciones. Las cuatro señales también se pueden organizar directamente una encima de la otra.

Aquí hay algunos errores más posibles ...


Aquí el voltaje en el tercer cilindro en el orden de encendido, es decir, el cilindro 4, aumenta demasiado. Este aumento exagerado es aparentemente necesario para superar cualquier resistencia o brecha. Por supuesto, puede ser demasiado alto en todos los cilindros, entonces la causa también debe afectar a todos los cilindros. Entonces no puede ser un solo cable de encendido.

Aguja de tensión demasiado alta
Bujías gastadas
Cable de encendido roto
Error de inyección
Compresión baja

Aguja de tensión demasiado baja
Bujía(s) sucia(s)
Distancia entre electrodos demasiado pequeña
Aislador defectuoso
Válvula de inyector con fugas
Compresión baja


Causas posibles
Alta resistencia del cable de encendido
Resistividad en la distribución de alto voltaje.
Distancia entre electrodos demasiado grande
Válvula de inyector con fugas

Distribuidor de encendido








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