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Sensores MAF - Parte 4 Encendido Electronico
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Sensores MAF – Parte 4
Sensores MAF – Parte 4
Bienvenido a la cuarta y última entrea del curso tutorial gratuito online sobre “Sensores de Flujo de Aire”.
Ya hemos revisado bastante información de estos sensores. Vimos también que existen los sensores MAF de cable
caliente, así como los sensore VAF de plato medidor y que dentro de este último, existe dos subcategorías con señal
ascendente y descendente.
El día de hoy estudiaremos a los sensores de flujo de masa de aire que se conocen como Sensores Karman Vórtex.
El flujo de aire de admisión que reacciona contra el generador vórtex, crea un efecto de “estela” en el aire, que va corriente
abajo del generador, muy similar a las ondas creadas en el agua luego de que un bote pasa cerca. Esta onda o estela, es lo
que se conoce con el nombre de “Karman Vórtex”. Cuando vemos el agua oscilar, vemos que la estela tarda un poco de
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tiempo en estabilizarse y mientras tanto, hay un pequeño oleaje que “sube y baja”. Esas mismas oscilaciones que ocurren
dentro de un generador vórtex, pueden medirse en el aire que circula dentro del sensor. A ese “oleaje del aire” se le mide la
“frecuencia” en la que los vórtices varían, en proporción con la velocidad del aire que está ingresando al motor: entre
mayor sea la demanda de aire motor (carga), mayor será el caudal de aire ingresando y mayores serán los vórtices u
“oleajes” que se formarán en el generador vórtex.
Entonces, para medir la cantidad de aire que ingresa al motor con este sensor, lo que se hace es contar las veces que estos
oleajes se están formando con el transcurrir del tiempo.
Los vórtices son entonces, pequeños torbellinos de aire. Los vórtices se miden dentro de un “orificio direccionador de
presión” desde el cual, sus movimientos oscilantes empuja y jalan un pequeño espejo de metal. El flujo del aire ejercido
contra este espejo, lo obliga a un movimiento pendular tipo “vaivén” y la rapidez del movimiento será en proporción
directa, a la frecuencia con que se generen más vórtex.
Mientras el sensor esté activado, los movimientos repetitivos del espejo ocasionarán que desde un LED (Diodo Emisor de
Luz) se produzca la iluminación alternadamente interrumpida de un FOTOTRANSISTOR. Como resultado, el foto-transistor
solo hará dos cosas:
En un momento, alternativamente aterrizará a masa cuando esté iluminado con la luz que provenga del espejo y en el
siguiente, cuando el vórtex mueva al espejo de lugar, se abrirá el circuito para que el foto-transistor envíe una señal de 5
Volts a la PCM y así sucesivamente, el proceso se repetirá muchas veces cada segundo, con cada vórtex que hale y empuje
al espejo.
Este fenómeno repetitivo crea un señal de onda cuadrada de 5 Volts, que incrementará su frecuencia de repetición en
proporción al incremento de flujo de aire. Debido a la naturaleza rápida y rapidez de esta señal, una inspección exacta de
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la señal en varios rangos de operación del motor, exige usar un multímetro digital de alta calidad con capacidad de medir
frecuencia en Hertz o mejor aún, con un oscioscopio automotriz.
Básicamente esa es la revisión que se le practica a sensores de flujo de masa de aire que producen señales digitales
cuadradas.
Excelente. Con esto podems dar por terminado este curso gratuito tutorial de Sensores de Flujo de Masa de Aire.
Espero que te haya sido útil y que hayas aprendido cosas nuevas que te sirvan en el trabajo. Como sabes, estoy
comprometido en brindarte información de la mejor calidad. Estoy convencido de que es de mucha importancia compartir
lo que uno sabe, porque esa es la manera en como ayudamos a que los demás hagan las cosas, lo mejor posible. Y por
ese motivo, para que el diagnóstico de pérdidas de potencia deje de ser un problema para ti, te invito a que accedas a las 9
lecciones en vídeo del curso “Diagnóstico Electrónico Automotriz – Adiestrando Expertos”.
Y con eso terminamos. Si el curso de sensores de flujo de masa de aire te sirvión, por favor comparte tus valiosos
comentarios para conocer tu opnión.
Recibe mis saludos, de parte de tu amgo, asesor y colega: Beto Booster.
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