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ENCENDIDO ENCENDIDO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO INTEGRAL INTEGRAL

E N C E N D I D O E L E C T RÓ N I C O I N T E G R A L

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ENCENDIDO ENCENDIDO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO

INTEGRALINTEGRAL

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CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

• Se suprimen los avances por contrapesos y por vacío y se sustituyen por avances programados en un módulo electrónico (calculador).

• El captador de impulsos está situado frente al volante de inercia.

• Mayor tensión de salida en el secundario.

• El distribuidor es fijo (no se puede mover), y sólo lleva el rotor para el reparto de chispa.

• El punto de encendido no se puede desajustar.

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Principio de funcionamientoPrincipio de funcionamiento

• El principal elemento del sistema es un calculador, cuyas funciones son:

– Alimentar al primario y controlar su cierre a masa a través de un circuito transistorizado.

– Controlar el avance al encendido en función de la velocidad de giro del motor (captador) y de la presión en el colector de admisión (cápsula manométrica).

– Asegurar al secundario una chispa enérgica en cualquier régimen de giro.

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El volante motor y la coronaEl volante motor y la corona

• El sistema necesita la referencia de la posición angular del cigüeñal para controlar el circuito primario de bobina y generar la chispa en el momento adecuado.

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El volante motor y la coronaEl volante motor y la corona

• Una corona en el volante de inercia lleva una serie de dientes que pasan por el captador.

• Los dientes más anchos sirven como referencia de posición y los más estrechos miden la velocidad de giro del motor.

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El captador de velocidad y de posiciónEl captador de velocidad y de posición

• Es un imán permanente arrollado por una bobina que recoge las tensiones inducidas producidas por los dientes de la corona y las envía al calculador.

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• Las tensiones inducidas son proporcionales a la velocidad de giro del motor y a la distancia entre captador y volante.

El captador de velocidad y de posiciónEl captador de velocidad y de posición

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El captador de velocidad y de posiciónEl captador de velocidad y de posición

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La cápsula manométricaLa cápsula manométrica

• Proporciona una “imagen eléctrica” de la depresión que hay en el colector de admisión.

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La cápsula manométricaLa cápsula manométrica

• La membrana está unida al núcleo de una bobina formando parte de un oscilador, donde la frecuencia varía con la posición del núcleo.

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La cápsula manométricaLa cápsula manométrica

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El calculador electrónicoEl calculador electrónico

• El calculador conoce:– la velocidad del motor.– la depresión en el colector de admisión.

• Compara estos parámetros con los que lee en una tabla de valores de su memoria interna.

• Calcula el avance al encendido y el ángulo de cierre.

• Manda el cierre y apertura del primario de bobina con ayuda de un transistor.

• El momento de la chispa depende de la señal de PMS dada por el captador.

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Comparación de los avancesComparación de los avances

• Cartografía de un encendido con avances centrífugo y por vacío.

• Cartografía de un encendido electrónico integral.

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Circuito de mando de la bobinaCircuito de mando de la bobina• La etapa de potencia

asegura el paso de la intensidad primaria.

• El amplificador amplifica la señal de mando de la bobina.

• El comparador adapta la alimentación de la base del montaje Darlington para mantener constante la intensidad del primario.

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El distribuidorEl distribuidor

• Va unido al árbol de levas y su misión consiste “sólo” en distribuir la corriente a las bujías.

• Carece de contrapesos, pulmón de vacío, captadores, etc.

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Captadores de temperaturaCaptadores de temperatura

• Son termistencias que varían su resistencia en función de la temperatura.

• Proporcionan al calculador la información de la temperatura del líquido refrigerante y del aire de admisión.

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El detector de picadoEl detector de picado

• Es un elemento piezoeléctrico atornillado a la culata que, al detectar las vibraciones del picado de biela, genera impulsos eléctricos que son enviados al calculador, el cual reacciona retrasando el encendido para que el picado cese.

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Comprobación del E.E.I.Comprobación del E.E.I.

• Si el motor no arranca, comprobar si hay salto de chispa en las bujías soltando el cable y acercándolo a masa al accionar el arranque

• Si no hay chispa verificar la alimentación del módulo.

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Comprobación del E.E.I.Comprobación del E.E.I.

• Si la alimentación es correcta, verificar con el led el funcionamiento del módulo y del captador.

• Comprobación del captador:

– resistencia.– entrehierro.– señal de corriente

alterna a velocidad de arranque.

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Comprobación del E.E.I.Comprobación del E.E.I.

• Comprobación de la cápsula manométrica: hacer girar el motor a 3.000 r.p.m. Soltando el tubo de vacío el régimen debe disminuir.

• Comprobación de los avances: se pueden verificar con la ayuda de una lámpara estroboscópica igual que en otros encendidos.