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Generador de pulsos para inyectores a gasolina que puedes hacer en casa. Sencillo de armar y sin muchos componentes. Realizado por Chica Mecánica.
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Generador de pulsos para inyectores a gasolina
Generador de pulsos para inyectores a gasolina que puedes hacer en casa. Sencillo de armar y sin muchos componentes. Realizado por Chica Mecánica.
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Hola que tal amigos lectores, en vista de la gran cantidad de preguntas con mi otro probador de inyectores, referentes a que si se pudiera lograr la modulación de la frecuencia de activación del inyector…pues en ese no es posible, pero en este artículo si les traigo uno que sí. Como siempre, sencillo de montar e implementar.
Sin más preámbulo, en la figura siguiente les muestro el circuito eléctrico, con pocos materiales.
Materiales:
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U1: LM555.
U2: Regulador de voltaje 9V LM7809
C1: condensador electrolítico 1uF 16V.
C2: condensador electrolítico de 400uF 16V
R1, R2: Resistor de 10k ohms.
RV1: Potenciómetro de 250k ohms.
D4, D5, D3: Diodo rectificador 1N4007.
C5, C3: Condensador electrolítico de 10uF 16V.
R11, R10, R4: Resistores de 1k ohms.
C4: Condensador de 22uF 16V.
RV2: Potenciómetro de 20k ohms (opcional).
Q1: Transistor bipolar NPN TIP 122.
D2: LED Verde.
D1: LED Rojo.
R3, R5: Resistor de 680 ohms.
En internet hay muchísimos circuitos, pero luego de leer y montar muchos, la mayoría tienen detalles técnicos a corregir, por lo general son valores de resistencias errados que a mi parecer es a propósito para no ponérsela tan fácil a los copiadores. Jajajaja. Otros poseen demasiados componentes, en fin, esos circuitos me sirvieron de inspiración para montar este generador de pulsos.
Como se puede ver, se basa en el popular circuito temporizador LM 555, ajustado para producir pulsos de unos 3hz a 40hz, Mediante el potenciómetro RV1, y aperturas de inyección de 8ms a unos 40ms máximos. Con RV2 puedes variar la corriente que circula por el intector hasta apagarlo. Es por esto que RV2 es opcional, puedes sustituirlo por un cable y para ese caso, el inyector abrirá siempre a toda la potencia que le da el transistor.
Coloqué a RV2 mas que todo para variar la corriente de trabajo del inyector, de forma que trabaje más frío y con menos estrés, la modulación del puso un poco más allá de los 20ms es solo ganancia para mi diseño. jajaja.
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El circuito se divide en tres zonas que cumplen una funcion especifica que describo a continuación:
La zona 1 – Oscilador: Basicamente es un 555 configurado para que produzca una onda cuadrada estable y que sea regulable mediante el potenciometro RV1. El armado de esta configuración esta muy bien explicado en internet.
La zona 2 – Disparador: esta parte del circuito se encarga de dar un disparo de 20ms para la apertura del inyector, no importa cuanto dure el pulso enviado por el oscilador. Esto lo hice de esta forma, para evitar que a frecuencias bajas de oscilación, el inyector dure abierto demasiado tiempo, lo cual hace que se caliente excesivamente. Entonces, si estamos haciendo pruebas y realizando mantenimiento, no es conveniente que esto ocurra.
Su funcionamiento es bastante simple: Al recibir el pulso positivo del oscilador, el C5 inicia el proceso de carga, circulando rápidamente corriente hacia C4 para cargarlo a traves de D4. Una vez cargado, C5, corta el pulso del oscilador. En este momento se polariza la base de Q1, produciendo la activación del inyector y consumiendo la carga de C4 a traves de RV2 y R4.
Una vez que la onda del oscilador pasa de estado alto a bajo, R11 y R10 descargan rápidamente a C5. Y el D5 descarga al capacitor C4 si aun le queda carga. D5, está para estabilizar el pulso de inyección a alta frecuencia, ya que sin él, se quedaría encendido el inyector con pulsos menores a 20ms.
Es posible bajar el pulso máximo de 20ms a unos 5ms si cambias los valores de C4 y C5 a 1uF. En este caso, ambes deben ser iguales para lograr que C5 agarre suficiente energía para poner en saturación al transistor de potencia.
La zona 3 – Potencia: Es bastante simple. RV2 y R4, se encargan de reducir el tiempo de descarga del C4 y a su vez controlar la corriente que pasa por el inyector. La misma se puede ajustar a simple vista con solo ver el grado de encendido del Led D2. D1, esta para acusar el encendido del transistor. Entonces, si tenemos un cortocircuito en el Inyector, D2 no encenderá y D1 quedará encendido pobremente.
La activación del inyector está a cargo de un TIP 122, que nos entrega gran potencia a la salida, pero como es bipolar genera mucho calor, por lo que es recomendable colocarle un disipador de calor para no quemarlo.
Por eso tambien coloque el potenciometro RV2, de forma de regular la corriente de trabajo del inyector de forma que trabaje suavemente y sin estrés.
Finalmente el regulador de 9V, esta para mantener la tensión estable para el oscilador. De forma de que al conectar o desconectar la carga del inyector, la frecuencia este estable siempre.
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A pesar de que se puede trabajar a muy baja frecuencia unos 2 o 3 pulsos de inyección, no es recomendable colocar un inyector bajo limpieza a esta velocidad. Así que, si van a usarlo como limpiador, trabajarlo a una buena velocidad, más de 10 pulsos por segundo.
El circuito puede manejar si usamos un buen disipador de calor, hasta 4 inyectores simultáneos, pero se pierde la función de los leds de diagnóstico.
Es posible agregar más etapas de potencia para aumentar la cantidad de inyectores. Solo hay que subir la resistencia asociada R4 para distribuir mejor la corriente de descarga de C4. Más adelante en la próxima revisión coloco la mejora jejejeje : ).
Si alguien tiene una mejora para mi circuito, envíamela o házmela saber que con gusto la reviso. Solo debes dejarla abajo en el cuadro de preguntas de este artículo.
Probador de inyectores simple: Ir al artículo
Preguntas o sugerencias pueden usar el formulario de abajo y con gusto les contesto.
Chica Mecánica
10/03/2020
Para probar inyectores
Grasias por compartir
el tigre lorenz
Genial mi reina
Me gusto
Me gusto tu diseño.
Excelente
Gran post
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50 Pregunta(s) respondidas
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