Mazda электрооборудование. Руководство - часть 6

 

  Главная      Автомобили - Мазда     Mazda - учебное руководство CT-L1004 2006 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  4  5  6  7   ..

 

 

Mazda электрооборудование. Руководство - часть 6

 

 

Основы электрооборудования 

Характеристики электричества 

Направление тока 

• 

Направление протекания тока определяется как движение от положительного 
полюса к отрицательному.
 Это называется техническим направлением 
прохождения тока.
  

• 

Все технические обозначения и схемы используют это техническое направление.  

• 

Например, стрелки на изображениях диодов или транзисторов всегда указывают 
направление тока к отрицательному полюсу.  

• 

Физически ток протекает в обратном направлении из-за того, что в проводниках 
могут перемещаться только отрицательно заряженные электроны. Это называется 
физическим направлением прохождения тока.  

 

 

L1004_02006 

Пример стрелки в электрических условных обозначениях 

 

Характеристики электричества 

Основы электрооборудования 

Подготовка мультиметра для использования в качестве амперметра 

 
Прим:  Обязательно убедитесь, что измерительный диапазон не превышен.  
 
• 

Убедитесь, что щупы подключены к входным гнёздам для измерений тока в 
соответствии с их цветом.  

• 

Переключатель рабочих режимов должен быть установлен либо на AC, либо на 
DC.  

• 

Там, где имеется несколько измерительных диапазонов, следует выполнить оценку 
ожидаемого тока, чтобы гарантировать выбор достаточно большого диапазона.  

• 

Если нельзя сделать никакой приблизительной оценки силы ожидаемого тока, 
всегда следует выбирать наибольший имеющийся измерительный диапазон. 
После этого диапазон можно уменьшить по необходимости. Если это совершенно 
невозможно, ожидаемую силу тока можно рассчитать либо по закону Ома, либо 
через связанные с эти законом мощность, напряжение и ток. Это необходимо, 
поскольку большинство мультиметров имеют одно гнездо с плавким 
предохранителем для токов, не превышающих определённую величину (например, 
2 А), и одно гнездо без предохранителя для больших токов (например, 10 А).  

 
Прим:  Никогда не включайте амперметр в цепи, в которых ток превышает 

назначенный диапазон (см. руководство к амперметру). После включения 
амперметра в цепь всегда начинайте измерения с наибольшего диапазона в 
Амперах и постепенно уменьшайте его. Это предотвратит повреждение 
амперметра и даст результат в подходящих единицах (мА или А) без слишком 
большого количества нулей в старших разрядах.  

 

Основы электрооборудования 

Характеристики электричества 

Пример: Проверка резервного тока в автомобиле 

• 

Проверка резервного тока является подходящей процедурой для обнаружения 
неисправности, когда имеет место слабое напряжение аккумуляторной батареи 
после того, как автомобиль простоял на стоянке длительное время.  

• 

Современные автомобили обычно потребляют определённое количество тока 
несмотря на то, что все системы выключены. Основными потребителями являются 
модули управления, аудиосистемы и устройства аварийной сигнализации (для 
поддержания памяти или для работы в то время, когда автомобиль заперт).  

 

 

L1004_02007 

 
• 

Проверьте, что выключатель зажигания и все другие потребители выключены, а 
ключ вынут.  

• 

Протрите верхнюю поверхность аккумуляторной батареи, чтобы ток не проходил 
на его поверхность из-за загрязнения.  

• 

Отключите отрицательный кабель аккумулятора и подключите амперметр между 
отрицательной клеммой аккумулятора и кабелем.  

• 

Переключите амперметр на измерение Ампер и выберите наибольший диапазон 
силы тока.  

• 

Проверьте показания амперметра и постепенно уменьшайте диапазон, чтобы 
получить оптимальные показания в Амперах.  

• 

Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы интерпретировать результат.  

 
Прим:  Это только пример измерения тока. Чтобы измерить ток при обслуживании, 

используйте соответствующее руководство по ремонту и SI E008/98. 

 

Характеристики электричества 

Основы электрооборудования 

Сопротивление 

• 

Сопротивление противодействует прохождению тока в цепи или ограничивает его. 
Все цепи имеют некоторое сопротивление. Все проводники, подобные меди, 
серебру и золоту, обладают некоторым сопротивлением прохождению тока. Мы 
измеряем сопротивление в единицах, называемых Омами. Условным 
обозначением Ома является греческая буква 

Ω (Omega = омега).  

• 

Сопротивление всегда создаёт в проводнике нагрев. Нагрев зависит от 
сопротивления и протекающего тока.  

• 

Не всегда сопротивление – это плохо. В нормально работающей цепи с лампой 
накаливания сама лампа обычно является единственным измеримым источником 
сопротивления. Сопротивление в нити накала лампы препятствует прохождению 
тока и нагревает нить до точки, когда нить начинает светиться.  

• 

Во многих электронных приборах для уменьшения напряжения используются 
калиброванные резисторы. Такие резисторы обычно обозначаются на 
электрических схемах зигзагообразными линиями.  

• 

Нежелательное сопротивление в цепи не даёт току полностью проходить через 
неё и приводит к неправильной работе нагрузки или совсем не даёт нагрузке 
работать. Чем больше сопротивление в цепи, тем меньше ток. Представленный 
рисунок является иллюстрацией того, что сопротивление подобно сужению в 
трубе. Сопротивление замедляет или ограничивает прохождение тока.  

• 

Сопротивление можно измерить омметром (мультиметром). Во время измерения 
измеряемый резистор должен быть полностью отделён от цепи. Омметр имеет 
собственный источник напряжения и для определения сопротивления направляет 
заданный ток через резистор.  

ПРИМ: Испытательное напряжение омметра может вызвать взрыв надувных подушек 

безопасности! Для проверки систем надувных подушек безопасности всегда 
используйте функции бортовой диагностики!  

 

 

L1004_02008 

Сравнение сопротивления с сужением водопроводной трубы 

 

1  Сопротивление в водопроводной трубе и в   

 

 

электрической цепи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  4  5  6  7   ..