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雨刮器断路器。 无线电电子电气工程百科全书

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汽车雨刮器在轻微降水的情况下连续工作,会导致驾驶员过度疲劳,并导致刷子无用磨损。 一个简单的装置将有助于使雨刮器定期工作。

雨刷断路器

当设备关闭时(开关触点 S1 打开),雨刮器像往常一样以两种模式之一运行 - 刷子慢速运动或加速。 设备开机时,雨刷片每5s进行一循环运动; 在这种情况下,位于车辆仪表板上的挡风玻璃刮水器开关必须设置到“停止”位置。

该装置与刮水器限位开关的触点并联。 当雨刷器切换到间歇(循环)模式时,开关S1的触点闭合。 电容C2快速充电(通过电机),电容C1缓慢充电(通过电阻R2)。 几秒钟后,电容器两端的电压达到大约 1,8V。这将打开晶体管 V2,然后打开三极管 V1。 由于打开的三极管与限位开关的打开触点并联,因此电动机的转子开始旋转,从而使雨刷片运动。 刷子的移动速度对应于加速操作模式。

电机转子转几圈后,限位开关的触点闭合,电容器快速放电(C1-通过二极管V3),晶体管V2和三极管V1闭合。 在电刷运动周期(双行程)结束时,限位开关触点打开,电刷停止,电容器 C1 和 C2 再次充电 - 设备的新周期开始。 电容器C2保护限位开关的触点不被烧毁。

如果汽车装有两速电刷运动装置,则不能安装这样的断路器,而应使用另一台。

当开关S1的触点闭合时,雨刮器电路恢复正常。

将电容器 C1 充电电路中的一个电阻器替换为两个电阻器(其中一个是可变电阻器 (R2)),这样您就可以根据天气条件调整电刷行程之间的暂停时间。 根据图中所示的电阻值,该时间可以在 3 ... 10 s 内更改。

雨刮器电机在启动时会消耗大量电流。 因此,三极管V1的负载电路应使用横截面足够大的导线安装,将它们直接连接到三极管的端子,而不是连接到板上的印刷轨道。 开关 S1 的额定电流必须至少为 6 A。

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