Tarkemmin: jännitesäädin 515176189 Tee-se-itse-korjaus oikealta mestarilta sivustolle my.housecope.com.
Ski-doo jännitteensäädin
Alkuperäinen numero: 515176189
Ski-doo jännitteensäädin
Alkuperäinen numero: 515176189
Sopii seuraaviin lumimallimalleihin:
2006 - 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006 - 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (sähkökäynnistysmallit)
2005 - 2006 Ski-Doo GSX380F
2005 - 2006 Ski-Doo GTX380F
2005 - 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005 - 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 - 2007/2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007 - 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007/2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 - 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F
515176189 Ski Doo -jännitteensäädin
BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM - 515176189 - voltin säädin - Moottorikelkan jännitteensäädin
• Hinta on 1 kpl
• Alkuperäinen uusi osa
• Sopii useisiin moottorikelkkamalleihin
• Käytetään myös LYNX-moottorikelkoissa
Valitse oikea viritys, ota siitä kaikki irti ja nauti uusista kokemuksista.
Ystävällisin terveisin, VladExtremeLife-tiimi.
BRP (Bombardier Recreational Products) on kanadalainen yritys, joka perustettiin vuonna 1942, jolloin Joseph-Armand Bombardier perusti yrityksensä Quebecin maakuntaan. Nykyään BRP on suurin yritys, joka työllistää noin viisi ja puoli tuhatta henkilöä. BRP on yritys, jolla on syvät juuret, perinteet ja jonka pääprioriteetti on aina innovaatio. BRP omistaa tällä hetkellä tuotemerkkejä, kuten Ski-Doo ja Lynx (moottorikelkat), Can-Am (mönkijät), Sea-Doo (jet-sukset), Evinrude-perämoottorit ja Rotax-moottorit. Extreme-urheilun ystävät arvostavat ja rakastavat kaikkia BRP-laitteita, esimerkiksi ski-Doo-moottorikelkat ovat ikonisia ja referenssikohteita etenkin Kanadassa, minkä seurauksena ne sisällytettiin maan suurimpien keksintöjen listalle.
| Video (klikkaa toistaaksesi). |
SKI-DOO muutama sana itsestäsi:
Koska J.-A. Bombardier perusti yrityksen vuonna 1942, nimemme oli synonyymi laadulle ja luovuudelle. Hänen uraauurtava henkensä on perintö, joka saa meidät kasvamaan ja tutkimaan uusia rajoja. Nykyään Amerikassa, Euroopassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella yli 7 600 ihmistä tukee kaikkien ajoneuvojemme ja tuotteidemme henkeä.
BRP:llä innovaatiot ja intohimo ovat sitoutumisemme, tuotteidemme ja tuotemerkkiemme ytimessä. Olipa kyseessä laivamme ja Sea-Doo-veneet; moottorikelkat Ski-Doo ja Lynx; korttimme ja Rotax-moottorit; Olipa kyseessä Can-Am-mönkijämme tai Evinrude-perämoottorimme, nämä arvot herätetään henkiin tekniikan ja suunnittelun avulla, jotka ovat saaneet vaikutteita yhtenäisestä ja yhteisestä pakottavasta tehtävästä: tarjota kuluttajille mitä ainutlaatuisin kokemus.
269,13 RUB Uusi käyttäjäkuponki
5% alennus (5 kpl tai enemmän)
5% alennus (5 kpl tai enemmän)
Yhdysvaltoihin China Postin rekisteröidyllä lentopostilla
Tuotetta ei toimiteta valittuun maahan.
Valitsemaasi osoitetta ei voi lähettää. Käytä luettelosivun suodatinta valitaksesi tuotteen, joka voidaan toimittaa maahasi.
- Suositut maat
- Yhdysvallat
- Venäjän federaatio
- Espanja
- Ranska
- Yhdistynyt kuningaskunta
- Brasilia
- Israel
- Alankomaat
- Kanada
- Italia
- Chile
- Ukraina
- Puola
- Australia
- Saksa
- Belgia
- >>
- >>
Yhdysvaltoihin China Postin rekisteröidyllä lentopostilla
Tuotetta ei toimiteta valittuun maahan.
Ostajan kysymyksiä ja vastauksia
- Tuotteen halkaisija 00 tuumaa
- Mallin nimi 515175656 515175939 515176189
- Ulkoinen testaussertifikaatti ISO 9001
- Materiaali Tyyppi Alumiini
- Wcp merkki
- Tuotteen paino 0,5 kg
- Tuotteen leveys 00 tuumaa
- Erikoisominaisuudet universaali
- Tuotteen korkeus 00 tuumaa
- is_customized Kyllä
Jos tuote ei ole kuvauksen mukainen, voit palauttaa tuotteen palautuskuluja vastaan tai säilyttää tuotteen ja neuvotella hyvityksestä myyjän kanssa.
Täysi hyvitys, jos tuotetta ei vastaanoteta 60 päivän kuluessa
Kerran koottuna yksinkertaisin yhden transistorin jännitteensäädin oli tarkoitettu tietylle teholähteelle ja tietylle kuluttajalle, sitä ei tietenkään tarvinnut liittää mihinkään muualle, mutta kuten aina, tulee hetki, jolloin lopetamme oikean tekemisen. Seurauksena tästä on vaiva ja ajatus siitä, miten elää ja olla kauempana, sekä päätös palauttaa aiemmin luotu tai jatkaa luomista.
Siellä oli stabiloitu hakkurivirtalähde, joka antoi 17 voltin lähtöjännitteen ja 500 milliampeerin virran.Jännitteen säännöllinen muutos vaadittiin välillä 11 - 13 volttia. Ja tunnettu yhden transistorin jännitteensäädinpiiri selviytyi tästä täydellisesti. Itsestäni lisäsin siihen vain merkkivalon ja rajoitusvastuksen. Muuten, tässä LED ei ole vain "tulikärpänen", joka ilmoittaa lähtöjännitteen olemassaolosta. Oikein valitulla rajoitusvastuksen arvolla pienikin muutos lähtöjännitteessä heijastuu LEDin kirkkauteen, mikä antaa lisätietoa sen noususta tai laskusta. Lähtöjännitettä voitiin vaihdella välillä 1,3 - 16 volttia.
KT829 - tehokas matalataajuinen piikomposiittitransistori, asennettiin tehokkaaseen metalliradiaattoriin ja näytti siltä, että se kestäisi tarvittaessa raskaan kuorman, mutta kuluttajan piirissä oli oikosulku ja se paloi. Transistorilla on korkea vahvistus ja sitä käytetään matalataajuisissa vahvistimissa - sen paikan näet todella siellä, ei jännitteensäätimissä.
Vasemmalla irrotetut elektroniset komponentit, oikealla hänen valmistamansa vaihtoa varten. Määrällinen ero on kaksi nimeä, mutta suunnitelmien, edellisen ja kerättävän, laadussa se on vertaansa vailla. Tämä herättää kysymyksen - "kannattaako koota rajallinen piiri, kun on kehittyneempi versio" samalla rahalla ", tämän sanonnan kirjaimellisessa ja kuvaannollisessa merkityksessä?"
Uudessa piirissä on myös kolminapainen sähköposti. komponentti (mutta tämä ei ole enää transistori) vakio- ja muuttuvat vastukset, LED omalla rajoittimellaan. Vain kaksi elektrolyyttikondensaattoria on lisätty. Tyypillisesti tyypilliset piirit osoittavat C1:n ja C2:n (C1 = 0,1 μF ja C2 = 1 μF) vähimmäisarvot, jotka ovat välttämättömiä stabilisaattorin vakaalle toiminnalle. Käytännössä kapasitanssiarvot vaihtelevat kymmenistä satoihin mikrofaradeihin. Kapasiteetit tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle mikropiiriä. Suurille kapasiteeteille ehto C1 >> C2 on pakollinen. Jos kondensaattorin kapasitanssi lähdössä ylittää tulossa olevan kondensaattorin kapasitanssin, syntyy tilanne, jossa lähtöjännite ylittää sisääntulon, mikä johtaa stabilisaattorin mikropiirin vaurioitumiseen. Sen poistamiseksi asennetaan suojadiodi VD1.
Tällä kaavalla on täysin erilaiset mahdollisuudet. Tulojännite 5 - 40 volttia, lähtö 1,2 - 37 volttia. Kyllä, tulo-lähtöjännite putoaa noin 3,5 volttia, mutta ruusuja ei ole ilman piikkejä. Mutta KR142EN12A-mikropiirillä, jota kutsutaan lineaariseksi säädettäväksi jännitteen stabiloijaksi, on hyvä suojaus kuormitusvirran ylittämistä vastaan ja lyhytaikainen suojaus lähdön oikosulkuja vastaan. Sen käyttölämpötila on +70 celsiusastetta, se toimii ulkoisen jännitteenjakajan kanssa. Lähtökuormitusvirta enintään 1 A jatkuvassa käytössä ja 1,5 A lyhytaikaisessa käytössä. Suurin sallittu teho ilman jäähdytyselementtiä käytettäessä on 1 W, jos mikropiiri on asennettu riittävän kokoiselle patterille (100 cm2), niin P max. = 10 W.
Itse päivitetty muokkausprosessi ei kestänyt enempää aikaa kuin edellinen. Samaan aikaan ei saatu yksinkertaista jännitteensäädintä, joka on kytketty stabiloituun jännitteensyöttöön, koottu piiri, kun se on kytketty jopa verkon alasmuuntajaan, jonka lähdössä on tasasuuntaaja, antaa itse tarvittavan stabiloidun jännitteen . Luonnollisesti muuntajan lähtöjännitteen tulee vastata mikropiirin KR142EN12A tulojännitteen sallittuja parametreja. Sen sijaan voit käyttää integroidun stabilisaattorin LM317T tuotua analogia. kirjoittaja Vauva barnaulasta.
"Alilatauksen", kuten periaatteessa, ja akun "ylilatauksen" ongelmat voivat johtua monista syistä, mutta ensimmäinen ja yleisin monissa autoissa (VAZ-automme eivät ole tässä poikkeus), samoin kuin monissa moottoripyörät, on generaattorin rele-säätimen lähtö rakennuksesta. Tämä laite säästää akkua pienestä koostaan huolimatta ja pidentää sen käyttöikää huomattavasti.Jos ne kuitenkin epäonnistuvat, se voi yksinkertaisesti tappaa akun muutamassa viikossa, joten jos näet valkoisia raitoja ja myös, moottori ei käynnisty yön jälkeen, se ei edes "käännä" käynnistintä - on aika tarkista autosi releen säädin, mutta tee se itse, ja tänään kerron sinulle yksityiskohtaisesti ...
ARTIKLAN SISÄLTÖ
Rele-säädin Laite, joka säätelee auton generaattorista tulevaa virtaa, estää akun latautumisen, suojaa sitä ylilataukselta, joka on haitallista akulle. Siten tämä laite pidentää akun käyttöikää huomattavasti.
Itse asiassa tämä on vain jännitesäädin, joka estää generaattorin jännitettä ylittämästä 14,5 voltin kynnystä, se on erittäin tarkka laite ja on pakollinen kaikentyyppisille autoille. Se voidaan kuitenkin jakaa kahteen tyyppiin.
Liioiteltua, on vain kaksi tyyppiä, mutta jokainen toimii saman periaatteen mukaan, nimittäin "leikkaa" tai lisää jännitettä halutulle tasolle.
- Yhdistetty harjakokoonpanoon. Se asennetaan yleensä itse generaattoriin, siinä tapauksessa, että harjat sijaitsevat, siellä on myös rele-säädin.
- Erillinen. Se asennetaan yleensä auton runkoon, johdot menevät generaattorista siihen ja vasta sitten akkuun.
Kotelot ovat irroimattomia ja tiiviitä ja erityyppisiä (usein tiivisteaineilla tai erikoisliimoilla täytettyinä), eli niitä ei korjata. Ollakseni rehellinen, ne ovat varsin halpoja varsinkin meidän VAZ:eissamme, joten on helpompi ostaa uusi kuin valita vanha.
Nämä ovat tietysti yleisimpiä tyyppejä, ennen kuin niitä oli niin sanottuja yhdistettyjä terminaaleihin, mutta ne eivät juurtuneet, koska laite ei ole kovin kätevä, joten en puhu niistä.
Jos releesi on "peitetty", lataus on jatkuvaa, se kannattaa vaihtaa, mutta ensin on varmistettava, että se on siinä. Nyt on vain kaksi tarkistustapaa: - poistamatta sitä itse autosta ja tarkistamalla jo irrotettu rele. Katsotaanpa molempia vaihtoehtoja.
Epäsuorat merkit
Jos "säätimesi" on epäkunnossa, huomaat sen hyvin nopeasti, varsinkin jos ulkona on talvi ja pakkasta. Tosiasia on, että tulee joko "aliveloitus" tai akun lataus. Alivarattu - et yksinkertaisesti käynnistä autoasi - tulet parkkipaikalle, asetat avain sisään ja auto tuskin pyörittää moottoria tai ei käynnisty ollenkaan, joskus jopa valot sammuvat.
Kun ylihinnoiteltu - melkein sama tapahtuu, vain syynä on elektrolyytin kiehuminen akkupurkkeista. Epäsuorasti se voidaan määrittää elektrolyytin nopeasta laskusta pankeissa ja valkoisesta akusta päällä sekä kehon osissa sen alla. Kannattaa harkita ja tarkistaa säätimen rele.
Tämä ei kuitenkaan ole meidän menetelmämme, meidän on varmistettava tarkemmin.
Oikea menetelmä
Tätä varten käytämme volttimittariamme, meidän on mitattava jännite akun navoissa, kun moottori on käynnissä. Aluksi haluan huomauttaa, että moottori ei ole käynnissä normaali jännite pitäisi olla 12,7 V sisällä, ehkä hieman vähemmän, mutta jos sinulla on jo 12 V, akku on ladattava! Tai etsi syitä alilataukseen.
- Käynnistämme moottorin
- Laitamme yleismittari arvolle enintään 20 volttia
- Yhdistämme anturit liittimiin
- Jos jännite on noin 13,2 - 14 V, tämä on normaalia.
- Lisäämme nopeutta (sanotaan 2000 - 2500 asti), jännite alkaa nousta, noin 13,6:sta 14,2 V:iin, tämä on myös normaalia.
- Sitten yritämme maksiminopeudella (yli 3500), jännitteen tulee olla 14 - 14,5 V, mutta ei enempää!
Jos sinulla on poikkeamia, ylös tai alas, nimittäin millä tahansa nopeudella, jännite pysyi 12,7 V: ssa tai jopa putosi 12 V: iin, tämä osoittaa rele-säätimen toimintahäiriön.
Lisäksi, jos jännite on korkeampi kuin 14,5 V, esimerkiksi - 15-16 V, jälleen rele-säädin on viallinen, sinun on vaihdettava se.
Ollakseni täysin rehellinen, vika ei aina ilmoita vain releestä, usein itse generaattori epäonnistuu. Jos "säädin" sijaitsee erikseen, sinun on vaihdettava se ensin, jos mikään ei ole muuttunut, poista generaattori ja tarkista järjestelmä kokonaan.Jos harjakokoonpano yhdistetään releeseen, generaattori on irrotettava virheettömästi!
Ensin tarkastetaan rele-säätimen yhdistetty piiri yhdessä harjakokoonpanon kanssa. Nämä on nyt asennettu moniin ulkomaisiin autoihin ja muuten moniin kotimaisiin autoihin (ne on usein merkitty Ya212A).
Kuten täällä ymmärrät, on välttämätöntä poistaa generaattori ja purkaa se, koska tämä yhdistetty yksikkö on kiinnitetty takana generaattorin akselin viereen, jota pitkin nämä harjat kulkevat. Tätä varten:
- Etsimme generaattorin taakse erityistä "ikkunaa", jossa harjat upotetaan.
- Ruuvaamme kiinnityspultin irti.
- Irrotamme harjakokoonpanon.
- Puhdistamme sen - yleensä se on grafiittipölyssä, harjat on valmistettu grafiitista erityisellä hiilellä.
Sitten meidän on tarkistettava se, mutta tätä varten kokoamme tietyn piirin, on suositeltavaa käyttää virtalähdettä, jossa on säädelty kuorma tai laturi. Meidän on myös otettava tavallinen 12 V hehkulamppu autosta, esimerkiksi "mitoista", tarvitsemme johtoja koko järjestelmän kokoamiseen.
Saatamme tarvita akun, koska monet laturit eivät toimi ilman sitä. Mutta jo akun johdosta kytkemme rele-säätimen, jonka harjoihin kytkemme 12 V:n hehkulampun, tämä voidaan tehdä pienillä krokotiileilla, tärkeintä ei ole rikkoa grafiittielementtejä. Pieni kaavio ymmärtämiseksi.
Jos liität kaiken rauhallisessa tilassa, valo vain syttyy ja jää palamaan, tämä on normaalia, koska harjakokoonpano on sähkönjohdin akselista. Muistutan teitä rauhallisessa tilassa, että harjojen jännite on noin 12,7 V.
Nyt meidän on nostettava laturin jännite 14,5 V:iin, lamppu palaa, mutta kun tämä kynnys saavutetaan, sen pitäisi sammua! Eli 14,5 V on eräänlainen "katkaisu" jännitteen lisäkasvulle! Jos pienennät arvoa, lampun pitäisi syttyä uudelleen. Sitten rele-säädin toimii, se läpäisi testin.
Jos jännite saavuttaa 15-16V ja valo palaa, se tarkoittaa, että rele on epäkunnossa, se on vaihdettava! Se ei tarjoa "katkaisua" ja auttaa ylilataamaan akkua. Tässä on niin yksinkertainen testi. Nyt pieni video aiheesta.
Vastaavasti voit tarkistaa uudentyyppisen säätimen, eli erillisen, täällä tarkistusprosessi on paljon helpompi. Otetaan esimerkiksi Ya112B-tyyppinen malli, ne asennettiin moniin kotimaisiin autoihin aiemmin (VAZ).
Tämä on erillinen elementti, joten ruuvaamme sen vain irti rungosta (joskus generaattorin kannesta) ja kiinnitämme sen telineemme, jälleen kerran haluan muistuttaa, että on toivottavaa saada 12 V virtalähde, sitten varmistusprosessi on paljon helpompaa. Jos ei, käytä laturia (säätötiloilla) ja liitä alemman kaavion mukaisesti.
Tarkistus on sama, nostamme jännitteen 14,5 V:iin, lampun pitäisi sammua, jos ei, tai se sammuu, kun jännite on paljon korkeampi, niin rele on epäkunnossa ja se on vaihdettava.
Tämä on erittäin vanhan tyyppinen rele, se asennettiin jopa "kopeikoihin" sekä moniin takavetoisiin autoihin. Se oli myös aina erikseen kiinnitetty runkoon, mutta tässä sekki on hieman erilainen kontaktien suhteen.
Jos otat niiden merkinnät, niitä on vain kaksi - "67" ja "15". Ensimmäinen kosketin "67" on miinus samoin kuin itse relekotelo, mutta "15" on plus. Toimintaperiaate on sama, kytkemme laturimme - aloitamme testauksen, nostamme jännitteen 14,5 V:iin, sitten katsomme lamppua. Jos se sammuu hyvin, ei - se on huono, korvaava.
On toinenkin "elämänhakkerointi" - jos kytket hehkulampun ohittaen säätimen releen nastoihin 15 ja 67 menneisiin johtimiin, irrota sitten johto akun positiivisesta navasta - jos moottori ei ole pysähtynyt, niin generaattori on "elossa".
Usein, jos syyllinen latausongelmiin ei ehkä ole itse säädin, vaan sen navat, ajoittain ne, kuten monet autossa olevat, hapettuvat - mikä estää generaattoria toimimasta normaalisti ja lataamasta akkuamme, joten ensin, ennen kuin Kun vaihdat tämän yksikön, yritä puhdistaa se Poista oksidit ja muut jäämät.Tämä pätee muuten myös akun napoihin, ne on puhdistettava ja suojattava vähintään kerran kaudella.
Siksi ensinnäkin, jos yleismittari antaa sinulle - 11 tai hieman alle 12 V koneen liittimissä, yritä ensin puhdistaa liittimet ja koskettimet ja mitata sitten uudelleen. On mahdollista, että syy on heissä.
Tämä päättää artikkelin, mielestäni se oli hyödyllinen, lue AUTOBLOGimme.
Päivämäärä: 23.09.2015 // 0 kommenttia
Ennen jäsentämistä ja DIY generaattorin säätimen releen korjaus, sinun on varmistettava, että rele on todella epäkunnossa. Tätä varten suosittelemme, että tutustut materiaaleihin, joilla voit tarkistaa generaattorin säätimen releen. Jos tarkastuksen jälkeen toimintahäiriö vahvistetaan, voit turvallisesti jatkaa komponenttien purkamista ja diagnosointia.
Pura releen säädin VAZ se ei ole ollenkaan vaikeaa, tätä varten sinun on poistettava muovikotelon kansi, joka on kiinnitetty salpoilla. Seuraavaksi sinun on ruuvattava irti kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät transistorin, ja irrotettava liittimet liittimistä 67 ja 15.
Tärkeä! Kun irrotat levyä, sinun on noudatettava transistorin eristävää alustaa ja yritettävä olla hukkaamatta sitä. Ilman sitä et voi kytkeä relettä toimintaan..
Kortti ja säädinreleen vanhojen näytteiden radioelementtien sijainti siinä eroavat hieman uusista, mutta itse piiri ei ole muuttunut.
Elementtien tarkastus on aloitettava vian oireiden mukaan.
- Jos rele jotenkin toimii, yliarvioi tai aliarvioi jännitteen, niin todennäköisesti transistorit ovat ehjät. Ne voidaan tarkistaa viimeisenä. Ensimmäinen, joka tarkistaa vastusten R1-R3 ja zener-diodin arvot diodilla D1; D4.
Huomio! Vastuksen R3 arvo voi poiketa kaaviossa esitetystä. Testattavan releen vastus R3 oli 4,7 kOhm. Se on tunnistettava värillä tai muilla merkinnöillä ja tarkistettava manuaalisesti kestävyyden suhteen
- Jos rele ei käynnisty ollenkaan, kutsumme ensin sulaketta F1, diodeja D2; D3 ja kaikkia transistoreja. Transistoreja tarkasteltaessa älä unohda juottaa niitä piiristä.
Selvyyden ja mukavuuden vuoksi kaikki kaavion komponentit on merkitty taululle. Usein koko levy peitetään suojalakkakerroksella, tämä on otettava huomioon ja pestävä pois kohdista, joissa anturit on kytketty.

Tässä tapauksessa Zener-diodi D3 oli syyllinen - 2S147A... Se on korvattu täydellä vastineella. KS147A.
Hyvän tarkkuuden vuoksi voit suorittaa testin yleismittarilla, kun generaattorin säätimen rele on korjattu kokonaan.
- Jännite 13,05V. Merkkivalo palaa kirkkaasti. Kaikki on hyvin.
- Jännite 14,15V. Ohjausvalo loistaa jo hyvin heikosti. Rele alkaa rajoittaa virtaa.
- Jännite 14,4V. Merkkivalo sammuu kokonaan. Rele on rajoittanut virran kokonaan.
Kuten tästä testistä näkyy, korjauksen jälkeinen rele tekee erinomaista työtä tehtäviensä kanssa ja toimintatila on juuri alueella 14-14,4V.
Jos akun merkkivalo syttyy, yksi mahdollisista syistä voi olla jännitteensäätimen rele. Varmistaaksesi, että se toimii, kannattaa ensin tarkistaa, miten säädin toimii. Mutta tässä tapauksessa korjausta harkitaan, tarkemmin sanottuna harjojen vaihto suoritetaan Lada Kalina -releen esimerkillä. Vaikka samanlainen menettely voidaan tehdä melkein kaikille säätimille.
Mikä tietysti on erittäin hyödyllistä, jos uusi rele ei ole käsillä ja autoa tarvitaan kiireellisesti liikkeellä. Tässä tapauksessa ei yksinkertaisesti ole erityistä vaihtoehtoa jännitteensäätimen releen korjaamiseen omin käsin.
Harjojen vaihtoa varten sinun on ensin purettava vanhat, kuluneet ja juotettava uudet.
Lataukseni yli 14,1 ei nouse, mutta edellisellä geenillä se oli 14,8. Hän on kuollut, harjat ja säädin osastossa. Ostin käytetyn. Jännitehäviö on myös 10,8 asti kun käännät ohjauspyörää. Ehkä se on okei.
Lähetetty LT18i:stäni Tapatalkin kautta
Lataukseni yli 14,1 ei nouse, mutta edellisellä geenillä se oli 14,8. Hän on kuollut, harjat ja säädin osastossa. Ostin käytetyn. Jännitehäviö on myös 10,8 asti kun käännät ohjauspyörää. Ehkä se on okei.
Lähetetty LT18i:stäni Tapatalkin kautta
Kuinka löytää syy jännitehäviöön?
sahanpurugeneraattoreissa, tämä on sama osa, se maksaa noin 4000 ruplaa? tarkoitus oli ostaa käytetty generaattori ja nyt korjata se)
Ostin generaattorin, koska minun piti mennä seuraavana päivänä töihin. 20 km yhteen suuntaan kuitenkin. Minua vaivasi jopa sen vaihtaminen kymmeneen illalla (
Sillä hetkellä en tiennyt minne lähettää)
astra h mk5 z17dth 2004 164000 mailia, cosmo.
Hei kaikki!
Tutkin kaikkia 27 sivua, mutta kukaan ei kirjoittanut minulle samanlaisen ongelman kanssa)
Kadonnut tilanteessa generaattorissa.
Laturi Bosch 120A 13156054
2008 135t.km.
Kylmäkäynnistyksen yhteydessä - akkua ei lataudu (jännite 12,8), sammuta / käynnistä heti jännite 14,4, kuumalla aina 14,4
Mittaan jännitteen akun navoista.
Pesin kaikki navat, johdot generaattori -> akku (+/-) uudet.
Mistä etsiä? Releen säädin / diodisilta / käämi?



hyvää päivää
Auta minua selvittämään, mikä karmi voi olla
Yleensä syksyllä vaihdoin alkuperäisen geenini palautettuun Deltaan.
Oireet olivat silloin sellaiset, että joskus (varsinkin lämmetessään) latausjännite alkoi laskea, kuorma pysyi huonosti, mutta merkkivalo ei syttynyt.
Ensin (jopa kesällä) yritin vaihtaa oman geenini säätimen uuteen Boschiin (vaikka säätimeni rengas oli erinomaisessa kunnossa, tein syntiä säätimen sisäisestä ongelmasta).
Yleensä säätimen vaihdon myötä mikään ei muuttunut, geeni toimi yhtä merkityksettömästi, mutta merkkivalo ei syty.
Ajattelin, että ongelma saattaa olla geenien tehoosassa (käämit, diodisilta tai niiden liitos (jossa on puristus ilman juottamista)) ja päätin vaihtaa geenin.
Geenien korvaamisen yhteydessä säätelijä päätti ottaa vanhoista geeneistä (eli suhteellisen hiljattain vaihtaneesta Boschista). Koska uudessa geenissä oli kiinalainen säätelijä.
Uuden geenin toiminta tekee minut periaatteessa vanhentuneeksi, alijännitteen oireet ovat kadonneet. Mutta uusi bugi ilmestyi (melkein välittömästi, eli syksystä nykyaikaan se on läsnä).
Kun moottori käynnistetään, joskus geeni ei syty, merkkivalo syttyy. Akun jännite laskee vähitellen.
Auttaa joko hukkumiseen/käynnistykseen (sitten geeni käynnistyy) tai haukkomiseen - riittää, että haukkotaan puoli sekuntia ja geeni käynnistyy, vielä 3 sekunnin kuluttua lamppu sammuu. Sen jälkeen kaikki säännöt.
Toistaiseksi en ole pystynyt tunnistamaan tarkkoja yksityiskohtaisempia ehtoja vian ilmenemiselle. Mielestäni ohjauslamppu ei syty heti (vaikka geeni ei käynnisty, ECU sytyttää lampun, jos jännite laskee kynnyksen alapuolelle tietyn ajan). Siksi, kun käynnistän kuuman tai käynnistän sen avaimella, en ehkä yksinkertaisesti huomaa ongelmaa, koska melkein heti aloitan liikkeen (siksi painan kaasua ja geeni käynnistyy, vaikka se ei alun perin alkanutkaan).
Virhe ilmestyy käynnistyksen aikana (mutta ei aina). Pian automaattikäynnistyksen jälkeen merkinanto lähettää tekstiviestin jännitehäviöstä, joudut joko juoksemaan nopeammin autoon kaasuttamaan kunnes akku on laskeutunut, tai sammuttaa se puhelimesta. Joskus otan riskin käynnistää sen uudelleen puhelimesta ja geeni käynnistyy toisella kerralla.
Luulen, että koska muu geeni toimii normaalisti, niin tehoosassa ei ole ongelmia ja ongelma voi olla säätimessä tai ECU:n käynnistyssignaalissa. Toisaalta tämä säädin on käytännössä uusi ja on aiemmin toiminut ilman vastaavia oireita vanhassa generaattorissa. Mitään ideoita?
Kerro minulle, mikä generaattori Astra H 1.8 2010?
Tekijä: Elcats (alkuperäinen luettelo) VIN beatsin mukaan Opel 62 04 271 12V 120A. Alkuperäisen on myöntänyt GM 93190829.
foorumilla aiheista sain selville, että alkuperäinen on GM 93174469 ja analoginen Opel 62 04 123.
Soveltuvuuden mukaan kaikki menevät minun 1.8
P.S. Olen vain kerran päässyt historiaan, että yksi kytkin löi VIN-numeroa (huollossakin tarkastettiin), ja kun se purettiin, se osoittautui erilaiseksi - vaikka minulla on auto tyhjästä. varoitti, että he sanovat, että minulla on malli risteyksessä ja laittavat osia eri malleista (minulle se kuulostaa hölynpölyltä). Se on vain, että emissiohinta täällä on 30-50 ruplaa. En todellakaan halua ostaa väärää tavaraa.
Kerro minulle, mikä generaattori Astra H 1.8 2010?
Tekijä: Elcats (alkuperäinen luettelo) VIN beatsin mukaan Opel 62 04 271 12V 120A. Alkuperäisen on myöntänyt GM 93190829.
foorumilla aiheista sain selville, että alkuperäinen on GM 93174469 ja analoginen Opel 62 04 123.
Soveltuvuuden mukaan kaikki menevät minun 1.8
P.S. Olen vain kerran päässyt historiaan, että yksi kytkin löi VIN-numeroa (huollossakin tarkastettiin), ja kun se purettiin, se osoittautui erilaiseksi - vaikka minulla on auto tyhjästä. varoitti, että he sanovat, että minulla on malli risteyksessä ja laittavat osia eri malleista (minulle se kuulostaa hölynpölyltä). Se on vain, että emissiohinta täällä on 30-50 ruplaa. En todellakaan halua ostaa väärää tavaraa.
hyvää päivää
Auta minua selvittämään, mikä karmi voi olla
Yleensä syksyllä vaihdoin alkuperäisen geenini palautettuun Deltaan.
Oireet olivat silloin sellaiset, että joskus (varsinkin lämmetessään) latausjännite alkoi laskea, kuorma pysyi huonosti, mutta merkkivalo ei syttynyt.
Ensin (jopa kesällä) yritin vaihtaa oman geenini säätimen uuteen Boschiin (vaikka säätimeni rengas oli erinomaisessa kunnossa, tein syntiä säätimen sisäisestä ongelmasta).
Yleensä säätimen vaihdon myötä mikään ei muuttunut, geeni toimi yhtä merkityksettömästi, mutta merkkivalo ei syty.
Ajattelin, että ongelma saattaa olla geenien tehoosassa (käämit, diodisilta tai niiden liitos (jossa on puristus ilman juottamista)) ja päätin vaihtaa geenin.
Geenien korvaamisen yhteydessä säätelijä päätti ottaa vanhoista geeneistä (eli suhteellisen hiljattain vaihtaneesta Boschista). Koska uudessa geenissä oli kiinalainen säätelijä.
Uuden geenin toiminta tekee minut periaatteessa vanhentuneeksi, alijännitteen oireet ovat kadonneet. Mutta uusi bugi ilmestyi (melkein välittömästi, eli syksystä nykyaikaan se on läsnä).
Kun moottori käynnistetään, joskus geeni ei syty, merkkivalo syttyy. Akun jännite laskee vähitellen.
Auttaa joko hukkumiseen/käynnistykseen (sitten geeni käynnistyy) tai haukkomiseen - riittää, että haukkotaan puoli sekuntia ja geeni käynnistyy, vielä 3 sekunnin kuluttua lamppu sammuu. Sen jälkeen kaikki säännöt.
Toistaiseksi en ole pystynyt tunnistamaan tarkkoja yksityiskohtaisempia ehtoja vian ilmenemiselle. Mielestäni ohjauslamppu ei syty heti (vaikka geeni ei käynnisty, ECU sytyttää lampun, jos jännite laskee kynnyksen alapuolelle tietyn ajan). Siksi, kun käynnistän kuuman tai käynnistän sen avaimella, en ehkä yksinkertaisesti huomaa ongelmaa, koska melkein heti aloitan liikkeen (siksi painan kaasua ja geeni käynnistyy, vaikka se ei alun perin alkanutkaan).
Virhe ilmestyy käynnistyksen aikana (mutta ei aina). Pian automaattikäynnistyksen jälkeen merkinanto lähettää tekstiviestin jännitehäviöstä, joudut joko juoksemaan nopeammin autoon kaasuttamaan kunnes akku on laskeutunut, tai sammuttaa se puhelimesta. Joskus otan riskin käynnistää sen uudelleen puhelimesta ja geeni käynnistyy toisella kerralla.
Luulen, että koska muu geeni toimii normaalisti, niin tehoosassa ei ole ongelmia ja ongelma voi olla säätimessä tai ECU:n käynnistyssignaalissa. Toisaalta tämä säädin on käytännössä uusi ja on aiemmin toiminut ilman vastaavia oireita vanhassa generaattorissa. Mitään ideoita?
Olen jo puhunut sähkövirtageneraattoreiden laitteesta, jotka on järjestetty samalla tavalla kuin synkronimoottoreita, eroavat niistä vain kollektorissa, joten sähkövirtageneraattoreiden vianetsintä- ja korjausprosessi on monin tavoin samanlainen kuin ne.
Tässä artikkelissa Kerron sinulle yksityiskohtaisesti käyttämällä esimerkkiä auton generaattorin tee-se-itse-korjauksesta, koska se on se, jonka useimmat ihmiset kohtaavat useimmiten korjauksen kanssa. Periaate generaattorin korjaamisesta omin käsin osana voimalaitosta on samanlainen. Vain jännitteen tasasuuntaajaa ei rakenneta sen koteloon ja lähtöjännitteen säätö toimii eri tavalla.
Autot käyttävät kolmivaiheista generaattoria vaihtovirtaa, mutta kuten junaverkossa tiedetään, 12 voltin vakiojännite. Tasavirran saamiseksi käytetään tasasuuntaajaa, joka koostuu 6 diodista, ja jännitteensäätimellä, joka pitää 12 voltin jännitteen hyväksytyissä rajoissa.

Generaattori on järjestetty melko yksinkertaisesti. Jännite syötetään roottoriin grafiittiharjojen ja liukurenkaiden kautta sen virittämiseksi. Sitä ohjaa hihnapyörä hihnakäytön läpi. Roottori pyörii laakereissa. Sähköjännite muodostetaan staattorin käämeissä ja muunnetaan vakiojännitteeksi kuudella tehopuolijohdediodilla, joista kolme on kytketty generaattorin positiiviseen napaan ja muut kolme negatiiviseen napaan ja "ajoneuvon maahan".
- Jos auton kojelaudassa ei sammu käynnistyksen jälkeen merkkivalo, tämä osoittaa, että generaattori ei toimi eikä anna virtaa. Mutta joskus hälytyksen syy voi olla liittimen, johtojen huono kosketus tai releen toimintahäiriö.
- Akun purkautuminen. Muista kuitenkin, että joskus akku tyhjenee eikä sitä ehdi ladata toimivalla generaattorilla, kun liikkuu lyhyitä matkoja ja auton valot ja sähkölaitteet ovat päällä mahdollisimman paljon.
- Generaattori moottorin kierrosluvulla 2000-2500 antaa jännitteen alle 13,2 voltin sallitun rajan.
- Jos generaattori tuottaa jännitteen, joka ylittää sallitun rajan 14-14,8 Voltit (mallista riippuen), tämä tarkoittaa viallista jännitesäädintä, mikä johtaa akun tuhoiseen ylilataukseen.
Ennen kuin poistat generaattorin korjausta varten, tarkista:
- Käyttöhihnan kiristys ja hihnapyörän pyörittäminen, sen mutterin kiristäminen.
- Akun ja generaattorin liitäntä ajoneuvon koriin.
- Sulakkeiden eheys.
- Laakerin leikkaus. Se tarkistetaan samalla tavalla kuin sähkömoottoreille tämän ohjeen mukaan.
- Ennen irrottamista ja purkamista tehoyksikkö, jos generaattorin ääni kuuluu käytön aikana, yritä irrottaa johdot. Jos kohina on kadonnut, tämä tarkoittaa staattorin käämien oikosulkua tai oikosulkua tai oikosulkua maahan. Korjaus ei ole suositeltavaa, generaattorin vaihtaminen uuteen tulee halvemmaksi. Jos ääni jatkuu, se osoittaa laakerien kulumista. Ne on vaihdettava.
- Useimmiten kuluneet harjat ovat syynä toimintahäiriöön... Tarkista ja vaihda ne.

- Huono kosketus harjojen ja liukurenkaiden välillä. Tarkista, ettei jousi paina kunnolla. Sitä voidaan venytellä tai vaihtaa tarvittaessa. Tarkista liukurenkaat palamisen tai lian varalta. Käytä puhdistukseen hienointa hiekkapaperia ja lian poistamiseen riepua. Jos liukurengas on voimakkaasti kulunut, roottori on vaihdettava.
- Roottorin käämityksen vaurioituminen voidaan tarkistaa yleismittarilla. Käämien tulee soida keskenään oikosulkua varten tai osoittaa pientä vastusta. Jos käämit ovat ehjät, on tarpeen soittaa niiden ja kotelon välisen sähköisen yhteyden puuttumisen vuoksi. Viallista roottoria ei voi korjata ja se on vaihdettava.

- Staattorin käämityksen vaurio tarkistetaan samalla tavalla. Yleismittarin pitäisi näyttää oikosulku tai erittäin pieni vastus napojen välillä. Ja käämin ja generaattorin kotelon välillä ei saa olla sähköistä kosketusta. Viallinen staattori on vaihdettava.

- Tarkista kaikki tasasuuntaajan diodit. Niiden on johdettava sähkövirtaa vain yhteen suuntaan, vastakkaiseen suuntaan (vaihdamme positiiviset ja negatiiviset anturit) - vastus on tarpeeksi suuri. Kuvan esimerkissä on tarpeen tarkistaa jokainen diodi pisteiden 1 ja 2 välillä.

Suosittele lisäksi tutustuu synkronisten sähkömoottoreiden korjausohjeisiin omin käsin, koska ne suorittavat vianmäärityksen lähes samalla tavalla kuin generaattoreilla.
Lisäksi päivityksen yhteydessä halusin lisätä toiminnon, joka sammuttaa generaattorin moottoria käynnistettäessä. Toisin sanoen normaalisti, kun käynnistin on käynnissä, generaattori yrittää generoida samalla kun se kuluttaa jopa 6 ampeeria virtaa ja jarruttaa kampiakselia. Kun generaattori on sammutettu, saamme vähintään 10% lisäyksen kampiakselin pyörimisnopeuteen käynnistimellä. Päävaikutuksen tämän pitäisi olla talvella, kun akku käy kapasiteetin rajalla.
Joten jännitesäädintä kehitettäessä on otettava huomioon seuraavat tekijät:
- Laaja käyttölämpötila-alue -40 - +80,
- Kestää 60-80 voltin jännitepiikkejä,
- Säänkestävyys,
- Tärinänkestävyys,
- Poista käytöstä, kun käynnistät moottorin,
- Pieni jännitehäviö,
- Mekaanisten elementtien puute.
Yksi vaihtoehtoisista jännitteensäädinpiireistä on seuraava:
Alkuperäinen jännitteensäätimen piiri näyttää tältä:
Tämän seurauksena kehitin oman suunnitelmani:
Leikkasin laudat irti. Se on minulle mukavampaa. Tässä alla oleva taulu:
Opiskeli modernin elektroniikkateollisuuden nimikkeistöä ja valitsi IRFP3206:n. Sen ominaisuudet ovat: 3 milliohmin kanavaresistanssi, pitää samat 20 volttia portissa ja 60 volttia lähteessä. Miinus 2 on suurempi ja kalliimpi. Se maksaa 160 ruplaa, otin uuden säätimen 120 ruplaa 🙂:
Jälkiruoaksi video - lataus alkaa vasta kun vapautan avaimen. Ja suurin latausvirta on alle 50 ampeeria:
Jos jännitteensäädin oli viallinen tai puuttuu skootterista, jännite hyppää ja kaikki laitteet palavat nopeasti. Säädin pitää jännitteen tiettyjen normien sisällä ja estää sitä nousemasta ja laskemasta liikaa, yleensä 12-14,5 voltin välillä. Esimerkiksi hehkulamput kärsivät merkittävästi jopa 2 voltin jännitteen noususta.
Generaattori voi syöttää 35 volttia, ja säädin pudottaa tämän jännitteen 12 volttiin. Skootterin akun lataamiseen tarvitset tasavirtaa, se on säädin, joka muuttaa vaihtovirran tasavirraksi. Siksi skootterin jännitesäätimen tilaa on tarkkailtava erittäin huolellisesti, jotta se ei aiheuta ongelmia.
Yksi tapa ymmärtää, että rele-säädin on epäkunnossa, on se, että polttimot palavat nopeasti. Niillä itsellään on melko korkea resurssi ja kestävyys, mutta samalla ne ovat herkkiä jännitehäviöille.
Muuten, kun käynnistät skootterin käynnistimestä, syntyy voimakas jännitepiikki, joka voi myös vahingoittaa, mutta mopedin säädin korjaa jälleen tämän tilanteen.
Eri skootterivalmistajat asettavat erilaisia releen säätimiä, koska jokainen malli tarvitsee oman. Jännitteensäädinpiiristä riippuen myös liittimet voivat vaihdella.
Kiinalaisen skootterin jännitteensäätimen rele eroaa japanilaisesta jopa liittimien lukumäärässä. Joten kiinaksi niitä on 5 (isä), ja japanissa vain 4.
Mutta jännitesäätimen yleinen toimintaperiaate on lähes sama kaikissa ja suorittaa jännitteen kytkemisen tehokkaan tyristorin avulla, kytkemällä päälle ja pois jännitteen generaattorista.
Japanilaisen skootterin säädinpiiri:
Tarkistaaksesi, sinun on hankittava yleismittari, jossa on volttimittaritoiminto. Sitä tarvitaan mittaamaan jännite jännitesäätimen lähdöstä.
Jännitteen mittaamiseksi sinun on ensin päästävä määränpäähän. Tätä varten etukansi on irrotettava. Pääsääntöisesti se ruuvataan kiinni useilla muttereilla ja niiteillä (esimerkiksi Honda-diossa on 3 mutteria ja 4 niittiä). Poistamme suojuksen varovasti, se on helppo vahingoittaa. Sieltä meidän on löydettävä pieni laatikko, jossa on 4 uloskäyntiä (joissakin skoottereissa on 5 uloskäyntiä). Lähdöt ovat väriltään vihreää, punaista, keltaista ja valkoista.
Jännitteen mittaamiseksi skootterin on ensin vakautettava toiminnassa, eli tyhjäkäyntinopeuden on oltava vakaa. Voit laittaa sen kelkkaan, kelata sen ja odottaa, että se vakiintuu. Jos skootteri ei käynnisty tai ei käy tyhjäkäynnillä, lue artikkeli: Skootteri ei käy tyhjäkäynnillä. Jos kaikki on hyvin, sinun on mitattava jännite punaisten ja vihreiden johtimien välillä. Asetamme mittauslaitteemme 20V DC jännitteen mittaustilaan.Jos jännite on välillä 14,6 - 14,8, niin tämä rele-säätimen normaali jännite... Jos säädin on viallinen, tämä arvo voi vaihdella jopa 5 V tai enemmän mihin tahansa suuntaan. Jos arvo on alle 14,5 V tai yli 15 V, säädin ei toimi kunnolla.
Nyt sinun on tarkistettava valaistukseen syötetty jännite. Koska sinne syötetään vaihtojännite, laitoimme myös yleismittarimme mittaamaan 20 V vaihtojännitettä. Valaistukseen syötetyn jännitteen mittaamiseksi sinun on mitattava se vihreän ja keltaisen johdon väliltä. Pääsääntöisesti valaistuksen normi on jännite sisään 12 volttia, useimmat hehkulamput on suunniteltu tälle jännitteelle. + - 0,5 volttia sallittu. Älä unohda, että skootteri käy tyhjäkäynnillä ja jos lisäät kierroksia, jännite nousee, mutta ei ole sallittua edes säätimen jännitteen nousta 13+ volttiin. Jos säädin on viallinen, jännite voi nousta korkeammalle. Esimerkiksi 15-16V, mutta jopa 13 voltin jännite on haitallista hehkulampuille. Säädin on selvästi viallinen. Varsinkin kun otetaan huomioon, että tämä on moottorin joutokäynnillä.
Jos näet, että jännitesäädin ei toimi kunnolla, sinun on vaihdettava se kiireellisesti. Muuten siihen lisätään pian muita laitteita, jotka eivät yksinkertaisesti kestäneet korkeaa jännitettä.
4t skootterin jännitteensäätimen rele voidaan ostaa 500 ruplaa.
Jos et ymmärrä mitä ja miten tarkistaa, tai jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit kysyä niitä kommenteissa tai löytää vastauksen videosta:
Rele-säädin voidaan tehdä käsin, tämä vaatii vähän tietoa ja skootterin jännitteensäädinpiiriä. Valmistamme jännitteensäätimen kiinalaiseen skootteriin omin käsin. Halvin vaihtoehto on käyttää shunttijännitteensäädintä. Vivahteena on, että oikean toiminnan varmistamiseksi sinun on purettava generaattori ja tuotava johto maasta erillisellä johdolla.
Jännitteensäädin päätettiin tehdä omin käsin siitä syystä, että kiinalaiset vastineet ovat niin surkeita, että täällä ei yksinkertaisesti ole sanoja. Katsomme valokuvaa kiinalaisesta jännitteensäädinpiiristä:
Kokoamme yksivaiheisen generaattorin tämän kaavion mukaisesti:
Releen säätimen valmistamiseksi sinun on ensin purettava generaattori ja irrotettava staattori moottorista. Nyt näemme seuraavan kuvan:
Kuvassa näkyy massa, joka on irrotettava, ja meidän on juotettava erillinen lanka käämiin siihen. Sen jälkeen se on otettava pois. Tämä lanka on käämin toinen pää. Toinen pää on valkoinen lanka.
Kokoa sen jälkeen generaattori varovasti päinvastaisessa järjestyksessä. Miksi se kaikki tehtiin?! Generaattorista tulee nyt 2 johtoa, joita käytämme (kaikki johdot 3) Kaikki tapahtuneet muutokset näkyvät alla olevassa kuvassa:
Jännitteensäätimen kytkentä näkyy tässä skootterin jännitesäätimen kaaviossa:
OK, kaikki on nyt ohi. Tee-se-itse-skootterimme jännitteensäädin on melkein valmis. Nyt sinun täytyy kytkeä keltainen johto vanhasta rele-säätimestämme skootterin akun "+"-napaan.
Kaiken tehdyn työn jälkeen saimme jatkuvasti stressiä laudallamme. verkkoja.
Toinen kotitekoinen skootterin jännitteensäädin videossa:
| Video (klikkaa toistaaksesi). |














