miércoles, 8 de abril de 2020

PROTOTIPO DE ENCENDIDO GM-CHEVY

GM-CHEVY

El sistema de encendido DIS (Direct Ignition System) tambien llamado sistema de encendido sin distribuidor (Distributorless Ignition System), se diferencia del sistema de encendido tradicional en suprimir el distribuidor, con esto se consigue eliminar los elementos mecánicos, siempre propensos a sufrir desgastes y averías.


Las ventajas del sistema DIS frente al sistema convencional son las siguientes:

Mayor tiempo para que la bobina genere el suficiente campo magnético para hacer saltar la chispa que inflame la mezcla, lo que reduce el numero de fallos de encendido a altas revoluciones en los cilindros por no ser suficiente la calidad de la chispa que impide inflamar la mezcla.

Menor interferencias eléctricas del distribuidor por lo que se mejora la fiabilidad del funcionamiento del motor, las bobinas pueden ser colocadas cerca de las bujías con lo que se reduce la longitud de los cables de alta tensión, incluso se llegan a eliminar estos en algunos casos como ya veremos.


Mayor margen para el control del encendido, por lo que se puede jugar con el avance al encendido con mayor precisión.



A este sistema de encendido se le denomina también de "chispa perdida" debido a que salta la chispa en dos cilindros a la vez, por ejemplo, en un motor de 4 cilindros saltaría la chispa en el cilindro nº 1 y 4 a la vez o nº 2 y 3 a la vez. En un motor de 6 cilindros la chispa saltaría en los cilindros nº 1 y 4, 2 y 5 o 3 y 6. Al producirse la chispa en dos cilindros a la vez, solo una de las chispas será aprovechada para provocar la combustión de la mezcla, y será la que coincide con el cilindro que esta en la carrera de final de "compresión", mientras que la otra chispa no se aprovecha debido a que se produce en el cilindro que se encuentra en la carrera de final de "escape".


MATERIALES:

- 1CD4017
-2 RESISTENCIAS DE 470
- CAPACITOR CERAMICO 1nf

NOTA: LOS DEMÁS MATERIALES SON DEL CAR IGNITION COIL.

DIAGRAMA:


Nota: hace falta el regulador de 5v o 9 v para alimentar al cd4017, en lo pines 8 (negativo) y 16 (positivo).

ESQUEMA:








sábado, 4 de abril de 2020

AUXILIARY FUEL PUMP

BOMBA DE COMBUSTIBLE AUXILIAR

MATERIAL:

-UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE
-MANGUERAS
-ABRAZADERAS
-UN DEPOSITO
- 2 FUSIBLES DE 10A CON SU PORTAFUSIBLE
-1 RELAVADOR CON SU ARNES DE 5 O 4 TERMINALES
-CABLES 16-18AWG
-1 INTERRUPTOR COLA DE RATON DE DOS PASOS O TRES.
-2 CAIMANES 

DIAGRAMA ELECTRICO:


TABLA DE PRESIONES:


miércoles, 1 de abril de 2020

SPARK GAP TESTER

PROBADOR DE SALTO DE CHISPA PARA BOBINAS.
(CHISPOMETRO)

MATERIAL:

UNA BUJIA
UN PEDAZO DE MAGUERA DE 3/4"
UNA TAPA DE MARCADOR PARA PIZARRON
UN TORNILLO


MATERIALES



PROBADOR TERMINADO:




CALIBRACIONES PARA DIFERENTES BOBINAS:





miércoles, 18 de marzo de 2020

BOBINA DOGDE 2 PINES

BANCO DE PRUEBAS PARA BOBINA DOGDE

ESQUEMA:


Para la prueba se realizo el diseño del car ignition coil drive, pero se puede utilizar un lampara de prueba y hacerlo de forma manual.

jueves, 5 de marzo de 2020

BOBINA VW 4 PINES

BANCO DE PRUEBA DE BOBINA 4 TERMINALES VW


ESQUEMA:


Para la prueba se realizo el diseño del car ignition coil drive, pero se puede utilizar un lampara de prueba y hacerlo de forma manual.








martes, 3 de marzo de 2020

CAR IGNITION COIL DRIVER

GENERADOR DE PULSOS PARA PROBAR BOBINAS


MATERIALES:

1 circuito integrado 555
1 terminal dos salidas
1 res 220 ohm
1 pot 1k ohm
2 res 1k ohm
1 cap-ceramico 104z
1 cap-electrolitico 100uf a 16v
1 transistor irfz44n (puedes ser uno de mucho mas potencia)
2 diodos 1n 5408:
1 disipador de calor
1 mtr. cable utp
1 protoboard


DIAGRAMA:



PROTOBOARD:





miércoles, 19 de febrero de 2020

ECT

SENSOR ECT

El sensor ECT (Sensor de temperatura refrigerante) -en inglés Engine Coolant Temperature- es el encargado de medir la temperatura que tiene el refrigerante del motor. El sensor envía la información a la computadora automotriz para que ajuste la mezcla carburante (aire-combustible) y controle los pulsos de los inyectores. También, permite que se active  el electro-ventilador

DIAGRAMA Y ESQUEMA:

ESQUEMA

DIAGRAMA

ARDUINO:

//Paso 1
const int pins[8] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; 

//Paso 2
const byte vumeter[9] = {0b00000000,  //0
                            0b00000001, //1
                            0b00000011, //2
                            0b00000111, //3
                            0b00001111, //4
                            0b00011111, //5
                            0b00111111, //6
                            0b01111111, //7
                            0b11111111  //8
                        };

//Paso 3
void setup() {
    //Ponemos los pines como salida
    for(int i = 0; i < 8; i++) {
    pinMode(pins[i], OUTPUT);  
    }
}

//Paso 4
void loop() {
    //Lectura del puerto A0
    int valueAnalog = analogRead(0);
    //Conversión para obtener la secuencia
    int positionLed = (valueAnalog * 9) / 1024;
    delay(10);
    lightVumeter(positionLed);
}

//Paso 5
void lightVumeter(int number) {
    byte numberBit = vumeter[number];
    for (int i = 0; i < 8; i++)  {
    int bit = bitRead(numberBit, i);
    digitalWrite(pins[i], bit);
    }




viernes, 7 de febrero de 2020

VOLTAGE TESTER

VOLTAGE TESTER

MATERIAL:

1 lampara de pruebas
1 voltimetro display
1 kulka o terminal de 2 pines
1 o 2 Mtrs. de cable duplex audio #awg 20-22


CARACTERISTICAS DEL DISPLAY:

Voltímetro Digital de 2.4V a 30V DC Color ROJO de 0.28 Pulgadas


Este es un super mini voltímetro con pantalla LED 0.28inch. Ha conectar inversa función de protección. Cuando el voltaje es inferior a 10 V, se le aparecen dos cifras decimales. Cuando el voltaje es más que 10V, se mostrará un decimal. Este voltímetro puede ser usado para medir la batería del teléfono móvil, la batería del coche y cualquier otra aplicación.

Especificaciones:

-Rango de tensión: 2.4 ~ 30V
-Trabajo actual: <30mA
-Tamaño: 30x11.7x9.2 mm
-Velocidad de medida: 200ms / una sola vez
-Precisión: 3%.

DIP MLM609029971

DIAGRAMA DE CONEXION:


La alimentación se toma de la batería del vehículo,
el GND es común con el de la fuente.


DISEÑO FINAL:


Los cables de la LOGIC LAMP se utilizan para conectarlo
a la Bateria.

miércoles, 29 de enero de 2020

LOGIC LAMP

LOGIC LAMP

Materiales:

1 lampara de prueba normal
2 leds uno rojo y uno verde
2 resistencias de 470 ohms
2 caimanes uno negro y uno rojo
1 placa para soldar
1mtro o mas de cables duplex (de audio)
1 kulka o terminal de dos entradas

DIAGRAMA DE CONEXIÓN
DISEÑO DE PLACA
DISEÑO DE PLACA
DISEÑO DE PLACA
DISEÑO FINAL

jueves, 23 de enero de 2020

GENERADOR DE PULSOS CON ARDUINO

ARDUINO PARA PROBADOR DE BOBINAS


DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

LOS PUSH BUTTON SE UTILIZAN PARA CONTROLAR EN ALTA O BAJA FRECUENCIA, ES DECIR EL ANCHHO DEL PULSO (PWM).  EL TRANSISTOR DE PREFERENCIA UN IGBT, PARA ESTA PRUEBA UTILICE UN IRF.

IGBT


EN PROTOBORAD:

SE OBSERVA TODO LO QUE UTILICE

SKETCH DE ARDUINO:

#define pinLED 8 //ASIGNACION DE PINES

const int inputPin1 = 2; 
const int inputPin2 = 4;

 
int value1 = 0; //ASIGNACION DE VALOR INICIAL
int value2 =0;
 
void setup() {
  
   pinMode(inputPin1, INPUT); //CONFIGURACION DE ENTRADAS Y SALIDAS
  pinMode(inputPin2, INPUT);
  pinMode(pinLED, OUTPUT);
}
 
void loop(){ //CUERPO DEL PROGRAMA
  
  value1 = digitalRead(inputPin1);  //lectura digital de pin1
  
    if (value1 == LOW) { //ALTA FRECUENCIA
      
      digitalWrite(pinLED, HIGH); // enciende el LED.
      delay(1); // retardo en milisegundos
      digitalWrite(pinLED, LOW); // apaga el LED.
      delay(1);
          
  }

  delay(10);

value2 = digitalRead(inputPin2);  //lectura digital de pin2
 
    if (value2 == LOW) { //BAJA FRECUENCIA
      digitalWrite(pinLED, HIGH); // enciende el LED.
      delay(20); // retardo en milisegundos
      digitalWrite(pinLED, LOW); // apaga el LED.
      delay(20); 
  
  }
 
  delay(10);

  if (value1&&value2==HIGH)
  {
     digitalWrite(pinLED, LOW);
  }

 }

PORBADOR DE RELEVADORES

 ESQUEMA