Lector de datos del distribuidor - Efecto Hall

Cómo conectar el osciloscopio para realizar una prueba: un sensor del lector del distribuidor de efecto Hall

Conecte un terminal de pruebas BNC en el canal A del PicoScope, coloque una brida de cocodrilo grande y negra en el terminal de pruebas con la moldura negra (negativo) y una sonda de acupuntura o multitester en el terminal de pruebas con la moldura roja (positivo). Coloque una sonda en las tres conexiones tal y como se muestra en la Figura 20.1. Si no puede acceder al terminal o a la toma con una sonda, tal vez se pueda utilizar una caja o un terminal de enroscado si dispone del mismo.
Las tres conexiones son: la alimentación de tensión de los sensores, una toma de tierra y una salida de efecto hall. La señal activada del efecto Hall suele ser el pin central. La salida de efecto Hall ha sido controlada en la forma de onda de ejemplo mostrada en esta página.


Fig. 20.1

La Figura 20.1 muestra el cableado para varias tomas del sensor de efecto Hall que está siendo comprobado.

La base temporal puede necesitar ser alterada si la señal se compruebe con diferentes regímenes del motor.

Ejemplo de forma de onda del lector del distribuidor de efecto Hall



Notas sobre la forma de onda del lector del distribuidor de efecto Hall

Esta forma de dispositivo de activación es un sencillo interruptor digital "on/off" que produce una salida de onda cuadrada reconocida y procesada por el módulo de control del encendido.
El activador tiene un disco metálico giratorio con aberturas; este disco pasa entre el electroimán y el semiconductor. El efecto de un campo magnético capaz de pasar a través de una de las "ventanas" detendrá el flujo de tensión. Cuando la "ventana" se cierra, el flujo se restaura. Esta acción producirá una onda cuadrada digital reconocida por la unidad de control electrónico (ECM) o el amplificador.

El sensor tendrá sus tres conexiones características, que son: una conexión de tensión de alimentación, una toma de tierra y la señal de salida. Al comprobarse con un osciloscopio, la onda cuadrada puede variar en amplitud, esto no se considera un problema ya que lo importante es la frecuencia, no la altura de la tensión. Cuando la tensión del activador de efecto Hall cae a cero voltios, activa la bobina. Esto sucede cuando la "ventana" de la pala giratoria metálica se abre.

Información técnica - Lectores de distribuidor de efecto Hall

Esta forma de dispositivo de activación es un sencillo interruptor digital "on/off" que produce una salida digital reconocida y procesada por el módulo de control del encendido. El activador tiene un disco metálico giratorio con aberturas; este disco pasa entre el electroimán y el semiconductor.
Un semiconductor tiene la capacidad de ser un conductor o un aislante dependiendo de si el semiconductor reconoce o está protegido ante el campo magnético. El campo magnético se activa y desactiva a través del disco giratorio que pasa entre los dos objetos.

El efecto de un campo magnético capaz de pasar a través de una de las "ventanas" detendrá el flujo de tensión. Cuando la "ventana" se cierra, el flujo se restaura. Esta acción producirá una onda cuadrada digital que será reconocida por el ECM o el amplificador y no necesitará la circuitería del activador Schmitt para convertir la señal analógica en una señal digital. Los activadores Schmitt se utilizan con amplificadores de lectores magnéticos permanentes.
Este circuito también puede denominarse convertidor de analógico en digital (A a D).

El sensor, debido a su práctica salida, se utiliza en muchas otras aplicaciones, incluyendo sensores de velocidad en carretera y accionadores de velocímetros.

El sensor tendrá sus tres conexiones características, que son: una conexión de tensión de alimentación de batería, una toma de tierra y la señal de salida.
Al comprobarse con un osciloscopio, la onda cuadrada variará en amplitud, esto no se considera un problema ya que lo importante es la frecuencia, no la altura de la tensión. La salida también puede medirse en un multímetro con capacidad para medir frecuencias.
Cuando se observa o traza la señal en relación con una forma de onda principal, puede verse que la bobina de activa cuando la tensión del activador de efecto Hall cae hasta los cero voltios. Esto sucede cuando la "ventana" de la pala giratoria metálica se abre.

Circuitos de encendido principal - Efecto Hall
Fig. 20.2
Circuitos de encendido principal - Distribuidor de efecto Hall
Fig. 20.3

La Figura 20.2 muestra un diagrama de un lector de efecto Hall, el terminal marcado como 0 es la tensión Hall. La Figura 20.3 muestra un distribuidor de efecto Hall.