2. 電子式點火系統 — 標準波形

◎ 波形解析:

[1]. 電晶體導通 ─ 閉角開始。

[2]. 開始充磁 ─ 電流流入一次線圈;二次線圈被一次線圈磁力線感 應,產生振盪磁阻。

[3]. 充磁飽和 ─ 一次線圈持續通電;二次線圈被一次線圈磁力線感 應,此時,二次線圈完全克服磁阻,完成充磁,並有限流作用。

[4]. 電晶體斷電 ─ 切斷一次線圈電源搭鐵迴路。

[5]. 釋放充磁 ─ 二次線圈克服高壓線、分火頭間隙、火星塞間隙,將充磁能量釋放(即在火星塞產生跳火);在一次線圈被二次線圈的磁力線感應,產生振盪磁阻。

[6]. 持續放磁 ─ 因一次線圈與二次線圈互感應之電壓仍能克服火星塞間隙,使二次迴路繼續導通。

[7]. 磁滯振盪 ─ 一次線圈與二次線圈互感應之電壓已無法克服火星塞間隙,因而由電容器來吸收磁能。

[8]. 磁能釋放 ─ 由電容器, 將點火線圈之磁能吸收,為克服電容阻抗,而產生磁滯振盪。

[9]. 電容飽和 ─ 克服電容阻抗。

◎ 功率電晶體之特性:

電晶體除了具有以小電流信號去控制大電流之『電流放大大應』外 ,另有一重要特性,即可依基礎(b)之偏壓信號之電壓高低,來控制 導通「集極」(C)與「射極」(E)之間的導通電流之大小。

3. 二次波形分析

◎ 點火火花時間分析

1. 將引擎運轉達正常工作溫度

2. 固定引擎轉速到 2000RPM

*正常標準火花時間在1.5∼2.4mS(分電盤系統),在無分電盤 點火系統,則標準火花時間必須在 0.8mS以上。

3. 當火花時間低於 0.8mS,可能造成之原因如後:

☆ 高壓線電阻太大                                 ☆ 火星塞間隙太大

☆ 分電盤與分火頭間隙太大                 ☆ 混合比過稀

☆ 火星塞溫度過冷                                 ☆ 點火正時太慢

☆ 汽缸壓力太高                                     ☆ 汽門彈簧太弱

4. 當火花時間高於 2.4mS, 可能造成之原因如後:

★ 高壓線電阻太小                                 ★ 混合比過濃

★ 火星塞間隙太小                                 ★ 汽缸壓力太低

★ 火星塞溫度過熱                                 ★ 引擎耗機油

★ 點火正時太早                                     ★ 汽門間隙太小

 

(二)、直接點火波形

◎ 波形解析:

[1]. 電晶體導通 ─ 閉角開始。

[2]. 開始充磁 ─ 電流流入一次線圈;二次線圈被一次線圈磁力線感 應,產生振盪磁阻。

[3]. 充磁飽和 ─ 一次線圈持續通電;二次線圈被一次線圈磁力線感 應,此時,二次線圈完全克服磁阻,完成充磁,並有限流作用。

[4]. 電晶體斷電 ─ 切斷一次線圈電源搭鐵迴路。

[5]. 釋放充磁 ─ 二次線圈克服高壓線、火星塞間隙,將充磁能量釋放(即在火星塞產生跳火);在一次線圈被二次線圈的磁力線感應,產生振盪磁阻。

[6]. 持續放磁 ─ 因一次線圈與二次線圈互感應之電壓仍能克服火星塞間隙,使二次迴路繼續導通。

[7]. 磁滯振盪 ─ 一次線圈與二次線圈互感應之電壓已無法克服火星塞間隙,因而由電容器來吸收磁能。

[8]. 磁能釋放 ─ 由電容器, 將點火線圈之磁能吸收,為克服電容阻抗,而產生磁滯振盪。

[9]. 電容飽和 ─ 克服電容阻抗。