Física: ¿Por qué llegó a este pulso de voltaje y cómo funciona en los más pequeños?

Entonces, ¿cómo le dices a toda la prisa que no está del todo bien? En realidad, las cosas se ven así:

Supongamos que tenemos una fuente de voltaje de CC, por ejemplo, la batería del vehículo o su alternador, que siempre se ejecuta.

En esta fuente de voltaje directo ahora está conectada a una bobina, la corriente comienza a fluir.

Al otro lado de la bobina se aplica la relación: U = L * di / dt.

Entonces, el voltaje a través de la bobina es proporcional al cambio temporal de la corriente.

Esta fórmula puede derivarse directamente de la forma en que la ley de inducción, seguramente lo sabe.

U = -dΦ / dt (Okey, tal vez lo sepas otra cosa).

El voltaje inducido es proporcional al cambio temporal del flujo magnético. El flujo magnético creado pero directamente desde la corriente.

Se deduce que la corriente en la bobina aumenta linealmente, ya que el voltaje es de hecho constante. La bobina lo carga con energía de la fuente de energía. La energía almacenada en el flujo de corriente.

Ahora viene la parte interesante: el flujo de corriente a la bobina se interrumpe, el llamado contacto de ruptura, esto es controlado mecánicamente por el cigüeñal, también puede hacer un transistor.

Por lo tanto, de repente no puede fluir corriente, es decir, la corriente está cambiando rápidamente, de un momento a otro a 0A. Observe la fórmula de la bobina: U = L * dI / dt.

El cambio de corriente en la bobina es muy grande, por lo tanto, el voltaje en la bobina es muy grande.

Uno dice que la bobina continuará impulsando la corriente, pero no pueden resistirlo, lo que aumenta el voltaje hasta que se restablezca la energía.

Esto significa también que se produce el interruptor de alto voltaje, esto genera un arco de conmutación y la corriente continúa fluyendo. Esto puede causar que el interruptor se raye o, en el caso de un transistor, conduzca a su destrucción.

¿Qué tan grande es ahora el voltaje a través de la bobina? Esto puede ser tan difícil de decir que todo depende de qué tan rápido apague el interruptor (en el caso de un transistor que puede ser muy rápido). Para solucionarlo mediante un pequeño condensador paralelo al interruptor, esto limita el cambio de corriente y, por lo tanto, lleva el voltaje a un valor definido, así como para proteger el interruptor.

De esta manera, también podría generar la máxima cantidad de voltaje a medida que el interruptor o el transistor aguanta, lo que no es mucho. Por lo tanto, llega a través de la bobina una bobina secundaria 2. bobinados tiene mucho más. Esto se llama transformador de encendido dan. Esto produce en el devanado secundario un voltaje que es más alto por el factor de traducción del transformador que en el lado primario.

La energía que se ha insertado así en la bobina primaria se almacena magnéticamente en el transformador y al abrir el interruptor en el lado secundario nuevamente. Por supuesto en la bujía como un arco.

Todo esto está lejos de ser trivial y requiere mucha comprensión del electromagnetismo.

Desafortunadamente, todavía hay personas con similitudes diferentes, siempre extremadamente simples y parcialmente respaldadas por intentos aventureros de explicación. Recomiendo a estas personas veces que intenten construir tal cosa, luego verán que no es tan fácil.

Así que no se decepcione si no lo ha entendido de inmediato y pregunte en voz baja.

El encendido requiere una chispa eléctrica. Dependiendo del medio en cuestión, generar una chispa requiere un voltaje proporcional al ancho del espacio.

Esta dependencia del voltaje se explica por el efecto de avalancha . A medida que aumenta el voltaje a través de un aislante, en algún momento los pocos electrones móviles se vuelven lo suficientemente energéticos como para desalojar a otros electrones al chocar con ellos, ya que el campo eléctrico los acelera. Estos electrones desalojados se aceleran aún más y generan más colisiones, lo que aumenta rápidamente la corriente y disminuye la resistencia del medio.

Por lo tanto, el pulso tiene un voltaje lo suficientemente grande como para iniciar una chispa y dura lo suficiente como para iniciar la detonación del combustible.