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  • 點火線圈的工作原理是如何實現的?

    2025-04-08 02:25:43 作者:整理于互聯網

    點火線圈的工作原理基于電磁感應實現。它主要由初級線圈、次級線圈和鐵芯組成。

    當點火系統開關裝置讓初級線圈接通電源時,電流通過初級線圈,隨著電流增大,周圍產生很強的磁場,鐵芯被磁化,儲存磁場能 。這就好比給一個“能量倉庫”(鐵芯)儲存能量。

    接著,開關裝置斷開初級線圈電路。此時,初級線圈的磁場迅速衰減,就像倉庫的“能量”快速減少。而次級線圈會因磁場的快速變化,感應出很高的電壓。要知道,初級線圈磁場消失得越快、電流斷開瞬間的電流越大,以及初級線圈和次級線圈的匝數比越大,次級線圈感應出的電壓就越高。通常次級線圈匝數約是初級的100倍,比如初級線圈自感產生約500V電動勢,次級線圈互感就能產生約3萬伏高壓電動勢。

    產生的這個高壓電會被送到火花塞。火花塞得到高壓電后,就能形成電火花,進而點燃可燃混合氣體,讓發動機順利工作。

    而且點火線圈和普通變壓器不同,普通變壓器連續工作,點火線圈是斷續工作,會根據發動機轉速不同,以不同頻率反復儲能和放能。發動機運轉時,依據發動機ECU輸出的點火正時信號,蓄電池電流通過點火器流到初級線圈,產生磁力線。ECU能精準控制電流通斷,控制初級和次級線圈的自感與互感,阻止磁通量衰減方向產生電動勢。

    另外,為消除低壓線圈自感電壓的有害影響,會在低壓線圈連接處并聯電容器。當斷路器觸點打開,自感電壓給電容器充電,避免觸頭產生強烈火花,保護觸頭;電流消失后,充電的電容通過低壓線圈反向放電,加速磁場收縮,提高高壓線圈感應電壓。

    點火線圈依照磁路分為開磁式及閉磁式兩種。傳統的是開磁式,其鐵芯用0.3毫米左右的硅鋼片疊成,鐵芯上繞有次級與初級線圈;閉磁式采用形似Ⅲ的鐵芯,先繞初級線圈,外面再繞次級線圈,磁力線由鐵芯構成閉合磁路,具有漏磁少、能量損失小、體積小的優點,所以電子點火系統普遍采用閉磁式點火線圈。

    (圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯網)

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