电容放电式点火原理

电容放电式点火系统(英语:capacitor discharge ignition,缩写作 CDI),是电子点火系统之一,被广泛的应用在摩托车、除草机、电锯、小型引擎、涡轮动力飞行器和一些汽车上面。为了缩短点火线圈(高压线圈)的二次电压产生时间,让点火系统更适合用在高转速的引擎上(例如小型引擎、赛车引擎和转子引擎),采用了电容器充电储存所需的电量,并在需要的时候一口气放出电流经过点火线圈,使其产生高压电触发火星塞点火。


电容放电式点火系统(英语:capacitor discharge ignition,缩写作CDI),是电子点火系统之一,被广泛的应用在摩托车、除草机、电锯、小型引擎、涡轮动力飞行器和一些汽车上面。为了缩短点火线圈(高压线圈)的二次电压产生时间,让点火系统更适合用在高转速的引擎上(例如小型引擎、赛车引擎和转子引擎),采用了电容器充电储存所需的电量,并在需要的时候一口气放出电流经过点火线圈,使其产生高压电触发火星塞点火。

历史

编辑播报

电容放电式点火系统(CDI)的历史可追溯到1950年代电子点火系统的萌芽时期,第一个把CDI使用在机车产品上的制造商是川崎机车

在1960年代,由于美国政府公布了更严格的油耗与排气标准,加速了电子点火系统的发展;在1970年代,许多小型引擎装置CDI来取代使用多时的接点式点火系统(使用白金接点控制点火时机),这其中也包含在全世界热卖的本田小狼机车(Honda Cub,在台湾是授权三阳机车生产组装,产品名称为金旺)。


大多数的车辆是使用感应放电式点火系统(晶体管点火系统),这是以电瓶(或发电机)做电源,利用晶体管电路把电压放大,在需要点火时的瞬间切断点火线圈的一次电流导致点火线圈的磁场崩溃,让二次线圈产生高压电的方法。在CDI系统中,充电电路对电容充电,当点火触发讯号传到CDI时则停止充电并使电容放电,让储存在电容的高压电流向点火线圈产生足以触发火星塞点火的高压电。


根据CDI所接的电源不同,大致上可分为AC-CDI和DC-CDI两类。

  • AC-CDI(在中国大陆又称电容放电式磁电机点火系统)-使用发电线圈(发电机或磁电机)当作CDI输入电源,这是比较传统也是市面上常见的CDI种类;一个CDI模组里包含了充电电路(整流器)、触发电路(通常是硅控整流器)和一个主电容。首先,发电线圈输出激磁信号(交流电),然后让电流经过充电电路(整流器)将交流电转为半波直流电对主电容充电;当触发电路接收到点火正时讯号后(由发电线圈发出脉冲波到触发电路),触发电路会停止充电电路的运作让电容放电(SCR连接接地线路),并迅速的让电流流向低感应系数的点火线圈,这会让一次线圈300~400伏特的电压(由刚刚放电的电容提供)经过变压让二次线圈产生高达4万伏特高压电对火星塞触发点火;当点火正时讯号停止后,充电电路将会重新连接(触发电路停止运作,也就是SCR断路),并再度对主电容充电。

AC-CDI点火系统结构简单、价格便宜、使用方便。但由于是发电机直接供电,电容器的电压受发电机转速影响较大,电容器在低速及高速状态下充电能量不足,导致点火能量偏弱,容易造成冷车发动困难,高速性能下降等。为了解决电容在低速及高速时充电能量不足的问题,许多中高级摩托车采用直接供电的直流 CDI(DC-CDI)。

  • DC-CDI(在中国大陆又称电容放电式蓄电池点火系统)-使用(蓄)电瓶当作CDI输入电源;如此一来,发电线圈(发电机、发动机)便会减少一组高压绕线(降低加工成本,但点火讯号仍由发电机提供),且可降低磁阻造成的引擎负载达到更精准的点火正时(点火时间);另一方面也改善点火不会因引擎转速变化造成不稳之情形。而所要增加的便是CDI模组内部线路的复杂度,模组内最主要多了一个小型变压器,它会将蓄电池12伏特的电压升压为300伏特左右的高压电向主电容器充电,这也让CDI模组的成本和体积比AC-CDI还要多。

CDI主要的优缺点

CDI能让二次电压激昇快,点火火花更稳定也更强大,让点火正时不会偏移,不若白金接点式会有接点磨耗的问题,高转时利用转速与电压成正比的特性提早触发SCR(硅控整流器)作动,达到点火提前的目的;但放电时间短,在引擎转速低或混合比较稀时,火花要持续一段时间才能确实点火;也因为如此,高压线组需依引擎之特性来搭配。
图片.png


公司: 深圳市捷比信实业有限公司

电话: 0755-29796190

邮箱: momo@jepsun.com

产品经理: 李经理

QQ: 2215069954

地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

微信二维码

更多资讯

获取最新公司新闻和行业资料。

  • 电容放电式点火原理 电容放电式点火系统(英语:capacitor discharge ignition,缩写作 CDI),是电子点火系统之一,被广泛的应用在摩托车、除草机、电锯、小型引擎、涡轮动力飞行器和一些汽车上面。为了缩短点火线圈(高压线圈)的二次电压产生时间...
  • 电容放电式点火系统工作原理 电容式点火系统是一种通过储存电荷释放高能火花的点火系统。它主要由电容器、充电电路、脉冲放电电路和点火线圈组成。本文将详细介绍电容式点火系统的工作原理当汽车点火钥匙插入时,点火电路开始工作。电流开始通过...
  • 贴片点火电阻电感点火与电容点火对比分析:技术优劣与应用场景解析 贴片点火电阻电感点火与电容点火:核心区别概述在现代电子点火系统中,尤其是应用于汽车、工业控制和高精度电子设备的点火电路设计中,贴片式点火元件的选择至关重要。其中,电阻电感点火(Resistor-Inductor Ignition)与电容...
  • 深入解析:贴片电容点火为何在现代点火系统中更受欢迎? 贴片电容点火的技术优势与发展背景随着电子设备向小型化、集成化方向发展,贴片电容点火(SMD Capacitive Discharge Ignition)因其卓越的性能表现,逐渐取代传统电阻电感点火方案,成为高端点火系统的首选。一、为什么电容点火...
  • 贴片点火电阻的工作原理及应用 贴片点火电阻是一种专门用于点火系统中的关键组件,常见于汽车、摩托车以及其他需要点燃燃料混合物的设备中。其主要功能是在特定条件下提供必要的电能以引发火花,进而点燃发动机内的燃料混合物。这种电阻的设计和材...
  • 点火开关保险丝频繁烧毁?可能是插件点火电阻惹的祸! 从保险丝烧毁现象反推点火系统故障根源当车主发现车辆点火开关保险丝在插入后立即烧毁,往往误以为是保险丝质量问题,实则背后隐藏着更深层的电气故障。其中,插件点火电阻的异常是极为常见的元凶之一。1. 插件点火电...
  • 贴片点火电阻与电感点火技术的协同优化方案 贴片点火电阻与电感点火技术的协同优化方案在现代高效点火系统中,贴片点火电阻与电感点火技术的结合正成为提升点火效率与延长设备寿命的重要手段。两者协同工作,不仅提升了点火能量的集中度,还有效抑制了电磁干扰...
  • 插件点火电阻异常导致点火开关保险丝频繁烧毁的深度解析 插件点火电阻与保险丝烧毁问题的关联性分析在汽车电气系统中,点火电阻和保险丝是保障电路安全运行的关键组件。当插件点火电阻出现故障或参数不匹配时,极易引发电流异常,进而导致点火开关保险丝一插即烧。这一现象...
  • 贴片点火电阻在电子点火系统中的应用与性能分析 贴片点火电阻在电子点火系统中的应用与性能分析贴片点火电阻作为现代电子点火系统中的关键元件,广泛应用于汽车点火、工业燃烧控制及家用燃气设备中。其主要功能是提供精确的电流限流,确保点火过程稳定可靠,避免因...
  • 点火电源保险丝一装上去就爆了是什么原因 一、常见的故障现象1、发动机运转平稳性差、有爆燃、易过热的现象。2、发动机起动时有反转、怠速和急加速时有爆燃则为点火过早。3、发动机发闷无力,易过热,排气管冒黑烟,放炮则为点火过晚。二、故障原因排除及诊断...
  • 点火电阻 点火电阻,称起爆电阻,适用于汽车安全气囊、爆破装置、数码电子雷管和汽车安全气囊等产品应用。专有的工艺保证发火一致性,快速发火时间!...
  • 点火芯片有电阻吗 雷管点火头,又叫点火桥丝、贴片桥丝,是一种发火装置,就像鞭炮的引信一样?不过它是通过电子雷管的模组控制的,模组控制电容充放电,大电流流过桥丝端子发热,从而起到引燃的作用。HT-TPQS系列的雷管点火头用的比较广...
  • 光颉Viking点火电阻简介 光颉新系列FIR点火电阻点火电阻器(ig16)的功率为0.16w,电阻范围为1Ω至150Ω。特殊的导电膜技术可在高温下熔断,熔断时自动切断,无持续火灾危险。该电阻器有助于延长点火部件的使用寿命,产品符合reach和ROHS标准。封装:0...
  • 半导体放电管的工作原理是什么? 半导体放电管的工作原理基于非线性电子器件的特性,其主要过程可以分为两个阶段。第一阶段是浪涌电流的产生。这可能是由于感应、电磁辐射或雷击等原因引起的。当浪涌电流通过半导体放电管时,它会在纳秒级别内产生一...
  • 电容式厚度传感器工作原理 电容式厚度传感器是一种基于电容原理的传感器,其工作原理如下: 首先,传感器中的压电元件(如电容式传感器中的电容器)会在外力作用下产生形变,也就是说,当传感器受到压力时,电容器中的电荷会被拉伸或压缩...
  • 深入理解电压输出检测器的原理与设计要点 深入理解电压输出检测器的原理与设计要点随着电子设备向小型化、智能化方向发展,电压输出检测器的设计与选型变得愈发重要。它不仅是电路保护的核心环节,也是实现智能反馈控制的基础模块。本文将从原理出发,深入剖...
  • GDT气体放电管的工作原理与应用解析 GDT气体放电管的基本工作原理GDT(Gas Discharge Tube,气体放电管)是一种用于过电压保护的电子元件,广泛应用于通信设备、电源系统和信号线路中。其核心工作原理是:当电路中出现瞬态过电压时,管内惰性气体(如氩气或氖气...
  • GDT气体放电管的工作原理及应用领域 气体放电管(Gas Discharge Tube, GDT)是一种利用气体在特定条件下产生导电状态的电子元件,广泛应用于电信、电子设备中作为过电压保护装置。GDT内部充有特定气体,在正常工作电压下,气体呈现高阻抗状态,可以视为绝缘体。当...
  • 插件点火电阻的作用与选择方法 在发动机系统中,点火电阻扮演着至关重要的角色,它直接影响到汽车的启动性能和运行稳定性。正确的选择和使用点火电阻对于确保发动机平稳运行至关重要。接下来,我们将探讨插件点火电阻的具体作用以及如何正确选择合...
  • 差动式电容测厚传感器的工作原理   差动式电容厚度传感器系统是一种通常用于测量金属或金属材料厚度的传感器系统。它的工作原理基于电容原理,电容原理通过测量电容的变化来确定材料的厚度。下面将详细介绍差动式电容厚度传感器系统的工作原理。...