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Regulación
electrónica Diesel (EDC)
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Introducción
La disminución
del consumo de combustible combinado con el aumento de simultáneo de
potencia o del par motor, determina el desarrollo actual en el sector de la
técnica Diesel. Esto ha traído en los últimos años
una creciente aplicación de motores diesel de inyección directa
(DI), en los cuales se han aumentado de forma considerable las presiones de
inyección en comparación con los procedimientos de cámara
auxiliar de turbulencia o de precamara. De esta forma se consigue una formación
de mezcla mejorada y una combustión mas completa. Debido a la formación
de mezcla mejorada y a la ausencia de perdidas de descarga entre la precamara
y la cámara de combustión principal, el consumo de combustible
se reduce hasta un 10.... 15% respecto a los motores de inyección indirecta
(IDI) o precamara.

unidad de control de un sistema
EDC
Relación general
del sistema
La
regulación electrónica Diesel EDC (Electronic Diesel
Control) a diferencia de los motores equipados con bombas convencionales
de inyección (bombas en linea y bombas rotativas), el conductor no tiene
ninguna influencia directa sobre el caudal de combustible inyectado (ejemplo:
a través del pedal acelerador y un cable de tracción). El caudal
de inyección se determina por el contrario a través de diversas
magnitudes (ejemplo: estado de servicio, deseo del conductor, emisiones contaminantes,
etc.). Esto requiere un extenso concepto de seguridad que reconoce averías
que se producen y que aplica las correspondientes medidas conforme a la gravedad
de una avería (ejemplo: limitación del par motor o marcha de emergencia
en el margen del régimen de ralentí).
La regulación electrónica diesel permite también un intercambio
de datos con otros sistemas electrónicos (ejemplo: sistema de tracción
antideslizante, control electrónico de cambio) y, por lo tanto, una integración
en el sistema total del vehículo.
Procesamiento de datos del sistema EDC

Señales de
entrada
Los sensores constituyen
junto con los actuadores los intermediarios entre el vehículo y la unidad
de control UCE.
Las señales de los sensores son conducidas a una o varias unidades de
control, a través de circuitos de protección y, dado el caso,
a través de convertidores de señal y amplificadores:
- Las señales de entrada analógicas (ejemplo: la que manda el caudalimetro o medidor de caudal de aire aspirado, la presión del turbo, la temperatura del motor etc.) son transformadas por un convertidor analógico/digital (A/D) en el microprocesador de la unidad de control, convirtiendolas en valores digitales.
- Las señales de entrada digitales (ejemplo: señales de conmutación como la conexión/desconexión de un elemento o señales de sensores digitales como impulsos de revoluciones de un sensor Hall) pueden elaborarse directamente por el microprocesador.
- Las señales de entrada pulsatorias de sensores inductivas con informaciones sobre el numero de revoluciones y la marca de referencia, son procesadas en una parte del circuito de la unidad de control, para suprimir impulsos parasitos, y son transformadas en una señal rectangular.
Según el nivel de integración, el procesamiento de la señal puede realizarse parcialmente o también totalmente en el sensor.
Preparación
de señales
Las señales
de entrada se limitan, con circuitos de protección, a niveles de tensión
admisibles. La señal se filtra y se libera ampliamente de señales
perturbadoras superpuestas, y se adapta por amplificación a la tensión
de entrada de la unidad de control.
Procesamiento de
señales en la unidad de control
Los microprocesadores en la unidad de control elaboran las señales de
entrada, casi siempre de forma digital. Necesitan para ello un programa que
esta almacenado en una memoria de valor fijo (ROM o Flash-EPROM).
Ademas existen una parte del programa que se adapta a las características
del motor en particular (curvas características especificas del motor
y campos característicos para el control del motor) almacenados en el
Flash-EPROM. Los datos para el bloqueo electrónico de arranque, datos
de adaptación y de fabricación, así como las posibles averías
que se producen durante el servicio, se almacenan en una memoria no volátil
de escritura/lectura (EEPROM).
Debido al gran numero de variantes de motor y de equipamientos de
los vehículos, las unidades de control están equipadas con una
codificación de variantes. Mediante esta codificación se realiza,
por parte del fabricante del vehículo o en un taller, una selección
de los campos característicos almacenados en el Flash-EPROM, para poder
satisfacer las funciones deseados de la variante del vehículo. Esta selección
se almacena también en el EEPROM.
Otras variantes de aparato están concebidas de tal forma que pueden programarse
en el Flash-EPROM conjuntos completos de datos al final de la producción
del vehículo. De esta forma se reduce la cantidad de tipos de unidades
de control necesarios para el fabricante del vehículo.
Una memoria volátil de escritura/lectura (RAM) es necesaria para almacenar en memoria datos variables, como valores de calculo y valores de señal. La memoria RAM necesita para su funcionamiento un abastecimiento continuo de corriente. Al desconectar la unidad de control por el interruptor de encendido o al desenbornar la batería del vehículo, esta memoria pierde todos los datos almacenados. Los valores de adaptación (valores aprendidos sobre estados del motor y de servicio) tienen que determinarse de nuevo en este caso, tras conectar otra vez la unidad de control. Para evitar este efecto, los valores de adaptación necesarios se almacenan en el EEPROM, en lugar de en una memoria RAM.
Señales de
salida
Los microprocesadores controlan con las señales de salida
etapas finales que normalmente suministran suficiente potencia para la conexión
directa de los elementos de ajuste (actuadores). Las etapas finales están
protegidas contra cortocircuitos a masa o a tensión de batería,
así como contra la destrucción debida a la destrucción
debida a una sobrecarga eléctrica. Estas averías, así como
cables interrumpidos, son reconocidas por las etapas finales y son retransmitidas
al microprocesador.
Adicionalmente se transmiten algunas señales de salida, a través
de interfaces, a otros sistemas.
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