lunes, 5 de abril de 2010

Electromanuales - Citroen BX 19 GTi (86-90) LE3

Funcionamiento del sistema de inyección Bosch LE3 - Jetronic


La denominación del sistema Bosch LE3 - Jetronic dependiendo del fabricante que lo incorpora puede sufrir variaciones en cuanto a nomenclatura, aunque el funcionamiento y los parámetros en los que se basan son los mismos.

Por ejemplo en Alfa Romeo, la diferencia entre el LE3.1 y el LE3.2 es la incorporación de sonda Lambda.
En el listado de vehículos nombraremos como se denomina el sistema.

El sistema de inyección multipunto intermitente Bosch LE3 - Jetronic es una variante del Bosch LE2 - Jetronic.
La unidad de control gobierna la alimentación de combustible a través del sistema de inyección para un mejor aprovechamiento del motor y un menor consumo.

Como característica del sistema en comparación con sus antecesores, podemos destacar el avance tecnológico incorporado en él, ya que utiliza técnica electrónica digital en lugar de técnica electrónica analógica.

En el desarrollo se emplean componentes de menor tamaño, reduciendo el espacio necesario y ampliando las funciones, la UCE incorpora un microordenador monochip para realizar los cálculos correspondientes y mejorar la dosificación de combustible en los cilindros.

El tamaño de la UCE es más reducido y está situada en la parte superior del caudalímetro, se unen interiormente a través de un conector, con esto se consigue reducir la instalación y el conector pasa a ser de sólo 15 pines.

La UCE elabora las señales de acuerdo a la información que recibe de:

- Medición de caudal de aire por aleta sonda
- Régimen de motor a través de la UCE del encendido o 1 de bobina
- Temperatura de agua por resistencia NTC
- Temperatura de aire por resistencia NTC
- Posición de la mariposa por caja de contactos
- Regulación de CO por potenciómetro en la propia UCE

La UCE puede recibir informaciones adicionales de:

- Presión atmosférica por sensor de presión (según modelos)
- Temperatura de aceite por interruptor (según modelos)
- Temperatura de aire por interruptor (según modelos)
- Calidad de la combustión por sonda Lambda calefactada

Una vez elaboradas las señales la UCE gobierna:

- Relé de bomba o relé doble (según modelos)
- Electroválvulas de inyección

Otros sistemas que pueden recibir señales de la UCE son:

- UCE del encendido
- Enchufe de diagnosis
- Ordenador de a bordo

El sistema de inyección LE3 - Jetronic, puede ir provisto de un relé doble o de dos reles separados, en este caso el primero alimenta a la UCE y el segundo a los componentes.

En primer lugar veremos el funcionamiento de los dos reles separados.
Uno de los extremos de la bobina del relé de inyección es alimentado con tensión negativa constante, el otro extremo de la bobina al recibir señal de positivo de contacto cierra los contactos y pone en comunicación el positivo de batería y la salida, alimentando a la UCE y al positivo de la bobina del relé de la bomba.

El relé de bomba actúa cuando la UCE envía una señal de mando al negativo de la bobina, si la UCE no recibe señal de r.p.m. abre el circuito quedando sin tensión los elementos que gobierna este relé. Cuando la UCE recibe señal de r.p.m. a través del 1 de bobina o de la UCE del encendido, envía la señal de mando al relé de bomba y este cierra el circuito, alimentando la bomba de combustible, las electroválvulas de inyección y la válvula de aire adicional. En el caso del relé doble el funcionamiento es el siguiente.

El relé doble recibe señal de positivo de contacto en uno de los extremos de la primera bobina y tensión negativa constante en el otro, cierra circuito y pone en comunicación el positivo de batería y la una de las salidas del relé, alimentando a la UCE e interiormente a la segunda bobina del relé.

Cuando la UCE envía una señal de mando al negativo de la segunda bobina el relé actúa, si la UCE no recibe señal de r.p.m. abre el circuito quedando sin tensión los elementos que gobierna. Cuando la UCE recibe señal de r.p.m. a través del 1 de bobina o de la UCE del encendido, envía la señal de mando a la segunda bobina del relé y este cierra el circuito, entonces alimenta la bomba de combustible, las electroválvulas de inyección y la válvula de aire adicional.

La UCE en función del caudal de aire aspirado y de las revoluciones calcula el tiempo básico de inyección, estas informaciones son suministradas por el caudalímetro y por la señal proveniente del 1 de bobina o de la UCE del encendido.

Este tiempo básico es corregido en función de la riqueza de mezcla deseada, obteniendo la información del potenciómetro de CO. En la fase de correcciones, analiza las informaciones de la sonda de temperatura de agua, temperatura de aire aspirado y carga de motor, con estos datos elabora un tiempo de inyección corregido, que sumado al tiempo básico constituye el tiempo real de inyección.

Si la temperatura de motor es baja, la UCE alimenta a los inyectores cada media vuelta de motor, en condiciones normales gobierna los cuatro inyectores una vez cada vuelta de motor.
El aumento de caudal de combustible es compensado con el aumento de caudal de aire proporcionado por la válvula de aire adicional, actuando sólo cuando el motor está frío.

En condiciones de marcha normal al pisar el acelerador, desplazamos la mariposa y salimos del régimen de ralentí, dejando pasar más cantidad de aire a los cilindros, esto provoca el desplazamiento de la aleta sonda y por lo tanto una variación de tensión en el potenciómetro del caudalímetro. La UCE analiza esta variación de tensión y en función del número de revoluciones, de temperatura de motor y de temperatura de agua calcula el tiempo de inyección idóneo para ese momento.

La caja de contactos de mariposa informa al microordenador de la plena apertura y pleno cierre de la mariposa, si el microinterruptor de ralentí está cerrado y el régimen de revoluciones es superior de ralentí se produce el corte de alimentación en deceleración. Si los contactos de plena carga están cerrados y no se ha superado el límite de revoluciones fijado por el fabricante se produce un enriquecimiento de la mezcla.

Si se rebasan las revoluciones se produce el corte de alimentación, no dejando que el motor sobrepase los límites grabados en la memoria de la UCE establecidos por el fabricante, una vez ha disminuido la velocidad de rotación, la alimentación es restablecida.

La UCE gobierna el negativo de las electroválvulas de inyección, mandando impulsos de onda cuadrada, lo hace a través de una etapa de salida para todas ellas. La regulación del régimen de ralentí se realiza a través de un tornillo situado en by-pass con la mariposa de aceleración.
La regulación de CO se realiza a través de un potenciómetro situado en la misma UCE.

Variaciones según fabricantes y modelos

ALFA ROMEO Utiliza dos reles. Incorpora función de autodiagnostico. El las versiones catalizadas incorpora sonda Lambda calefactada.

CITROEN Utiliza dos reles.

FIAT Utiliza dos reles. Incorpora función de autodiagnostico.

LANCIA Utiliza dos reles. El Lancia Thema i.e. 16V lleva un sensor de presión atmosférica.El Lancia Y 10 1.3 i.e. incorpora función de autodiagnostico.

OPEL Utiliza un relé doble. La UCE de la inyección aunque no gobierna el encendido, manda información de carga del motor a la UCE del encendido para adaptar el ángulo de avance en función de la alimentación de combustible. La UCE del encendido también recibe directamente información de los interruptores de mariposa para adecuar el ángulo de encendido en las posiciones de ralentí y plena carga.
En el Opel Corsa GSI 1.6 la UCE de inyección y la UCE de encendido reciben información adicional de temperatura de aceite y de aire a través de dos termointerruptores colocados en serie. En el resto de vehículos Opel, la UCE de inyección manda información al ordenador de a bordo.

PEUGEOT Utiliza dos reles.

Valores para el sistema de inyección Bosch LE3 - Jetronic

Régimen de ralentí

800 - 900 r.p.m.

Contenido de CO

0.5 - 1.5 %

Bomba de gasolina

Tensión 12 V
Resistencia 0.5 - 1.5 Ohm.
Caudal 1.3 litros/minuto
Presión 5.0 bar mínimo

Presión de gasolina

Presión regulada
1.8 - 2.2 bar (con depresión)
2.3 - 2.7 bar (sin depresión)

Sonda de temperatura de agua

Resistencia
20ºC...............??. 2.2 - 2.8 KOhm.
40ºC...............??. 1.0 - 1.4 KOhm.
80ºC.......????. 270 - 380 Ohm.

Válvula de aire adicional

Resistencia 40 - 80 Ohm

Electroválvulas de inyección

Tensión
12 V R
Resistencia
16-18 Ohm.

Interruptor de Mariposa

Contacto de ralentí:
(bornes 2 - 18)
reposo................?.máx. 1 Ohm.
abierto...............?..infinito

Contacto plena carga:
(bornes 3 - 18)
reposo......................infinito
abierto................?..máx. 1 Ohm.

Caudalímetro

Potenciómetro
(bornes 4 - 3) 490 - 990 Ohm.
NTC de aire
(bornes 1 -3) 1.2 - 3.2 KOhm

Conexiones de la UCE del sistema Bosch LE3 - Jetronic

1- Encendido (señal de revoluciones) 9- Libre/Ocupado
2- Alimentación(+ relé de inyección) 10-Libre/Ocupado
3- Inyectores (señal de mando) 11-Libre/Ocupado
4- Masa 12-Relé de Bomba (señal de mando)
5- Masa 13-Libre/Ocupado
6- Libre/Ocupado 14-Int. Mariposa (Contacto de plena carga)
7- Libre/Ocupado 15-Int. Mariposa (Contacto de ralentí)
8- Sonda Temperatura Agua

sábado, 13 de marzo de 2010

Otra novedad de Citroën en el salón de Ginebra.


Citroën ha presentado en Ginebra un prototipo eléctrico biplaza, deportivo y elegante que según la marca francesa es la traducción deportiva del Revolte.
Las dimensiones del Survolt son (3,85 m de largo, 1,87 m de ancho y 1,20 m de alto), cuenta con unos finos proyectores horizontales, tomados del mundo de los coupés deportivos de altas prestaciones.

Lo que pretende Citroën con este concept es revolucionar el segmento de los vehículos eléctricos, demostrando que la propulsión eléctrica no está reñida con la deportividad y la competición
.
Para realzar más este vehículo, Citroën ha utilizado materiales provenientes de la competición como el cromo y el aluminio. El uso de grandes superficies acristaladas le aporta luminosidad y sensación de espacio, cosa inusual en vehículos de este segmento.




 

lunes, 22 de febrero de 2010

Citroën desvela el DS High Rider

El segundo modelo de la gama DS ya está aquí, perdón, el concept que lo anticipa más bien. El Citroën DS High Rider es una declaración de intenciones sobre un modelo superior al DS3, presumiblemente se llamará DS4 aunque con todo nos pueden sorprender con eso de la Creative Technologie.
Mide 4,26 metros de largo, como un compacto, 1,82 metros de ancho y 1,48 metros de alto. Aunque la altura respecto al suelo es más elevada de lo normal, no es un coche alto ni mucho menos. Las llantas son de 19 pulgadas, haceos idea de cuáles son las proporciones. El diseño está a la última en tendencias de compactos.
Está propulsado por una combinación de motor diesel y motor eléctrico, es decir, un híbrido. Los franceses se están haciendo de rogar mucho con su tecnología híbrida, pero aporta un toque de originalidad. El eje delantero se mueve con motor diesel, el trasero es eléctrico, es decir, tiene tracción total.

Es un híbrido puro con un diseño bastante simplificado, ya que no hay conexión mecánica entre los motores. Presumiblemente un generador asociado al motor diesel manda electricidad al eje trasero cuando es necesario o la recupera de una batería especial. No hay ningún dato sobre su potencia o prestaciones.
No es una idea precisamente nueva, pero sí poco habitual. De hecho los Nissan Cube de primera y segunda generación tenían versiones de tracción total, pero sin batería, de modo que no eran híbridos. El DS High Rider permite circular con cualquier combinación de motores: solo diesel, solo eléctrico o ambos.
¿Qué pasa si esta tecnología se aplica pongamos al nuevo Citroën C4? Básicamente perderá un poquito de espacio útil del maletero, pero en conjunción con un 1.6 HDi de 112-115 CV bajaría con facilidad de 4 l/100 km, con una potencia combinada de 120-130 CV.

Espero que os guste éste nuevo modelo de Citroën y aquí os dejo con varias imagenes más de éste modelo, disfrutarlas.

martes, 16 de febrero de 2010

El nuevo DS3-R

Ya se pueden ver las primeras imagenes de la variante más deportiva del citroën DS3-R. Promete unas buenas prestaciones y a experimentado un cambio estético considerable.

Gracias a un motor 1.6 turboalimentado será capaz de ofrecer cerca de 200CV de potencia alcanzando los 100 Km/h en tan sólo 6,2 segundos. Llegará con una caja de cambios manual de 6 marchas y pudiendo montar un diferencial específico para favorecer la motricidad de las ruedas delanteras 

 
El précio es una incognita, aúnque será más barato que sus dos más directos rivales, el Fiat 500 Abarth y el Mini Cooper S. Posiblemente se pueda admirar esta belleza en el Salón del Automovil en Ginebra que se celebrará el més que viene.



viernes, 5 de febrero de 2010

Citroën BX K

BX Cortado de Heuliez
Heuliez que aseguró la producción del break BX luego de la berlina poco antes de la parada(interrupción) de producción del modelo también llevó algunos estudios de estilo. Las más conocidas fué la figura el "cupé". Esta realización data de 1985, más abajo os pongo la fotografía oficial rescatada de archivos de época:

Negado por Citroën, este último ha sido vendido por Heuliez en subasta y se evaporó en la naturaleza...

¡ BX "K" es su nombre, K para cupé!


5463 km es lo que marca el cuentakilometros.


En esta foto del interior de la puerta se ve el tapizado impecable y se puede observar los mandos satelites de un serie uno.


¡ El prototipo completamente es motorizado por un bloque motopropulseur 1.9 a carburación doble!




¿ Una particularidad de esta creación, sólo el lado izquierdo es cortado, el derecho ha sido dejado por origen (problema de rigidez de caja o por medida simple de economía?)
La verdad es que es una ave raris ya no sólo el concepto en sí de un tres puertas sinó también porque dependiendo por el costado que lo mires siendo el mísmo coche varía de configuración, por el costado izquierdo es un tres puertas y por el derecho es un cinco puertas. Os dejo un par de fotos más, éstas son de un serie segunda.