Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21011, ВАЗ-21013

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники /
Автомобиль. Электронные устройства
Комментарии к статье
(нажмите для увеличения)
1. Фары
2. Подфарники
3. Боковые указатели поворота
4. Аккумуляторная батарея
5. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи
6. Реле включения ближнего света фар
7. Реле включения дальнего света фар
8. Генератор
9. Стартер
10. Подкапотная лампа
11. Свечи зажигания
12. Датчик контрольной лампы давления масла
13. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
14. Звуковые сигналы
15. Распределитель зажигания
16. Электродвигатель стеклоочистителя
17. Датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости
18. Катушка зажигания
19. Электродвигатель омывателя ветрового стекла
20. Регулятор напряжения
21. Электродвигатель отопителя
22. Лампа освещения вещевого ящика
23. Добавочный резистор электродвигателя отопителя
24. Штепсельная розетка для переносной лампы
25. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
26. Выключатель сигнала торможения
27. Реле-прерыватель указателей поворота
28. Выключатель света заднего хода
29. Блок предохранителей
30. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
31. Реле стеклоочистителя
32. Переключатель электродвигателя отопителя
33. Прикуриватель
34. Выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей
35. Выключатели плафонов, расположенный в стойках передних дверей
36. Плафоны
37. Выключатель зажигания
38. Комбинация приборов
39. Указатель температуры охлаждающей жидкости
40. Контрольная лампа дальнего света фар
41. Контрольная лампа наружнего освещения
42. Контрольная лампа указателей поворота
43. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
44. Контрольная лампа давления масла
45. Контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости
46. Указатель уровня топлива
47. Контрольная лампа резерва топлива
48. Лампа освещения комбинации приборов
49. Переключатель света фар
50. Переключатель указателей поворота
51. Выключатель звукового сигнала
52. Выключатель омывателя ветрового стекла
53. Переключатель стеклоочистителя
54. Выключатель наружнего освещения
55. Выключатель освещения приборов
56. Датчик указателя уровня и резерва топлива
57. Лампа освещения багажника
58. Задние фонари
59. Фонарь освещения номерного знака
60. Фонарь света заднего хода.
Публикация: cxem.net
Смотрите другие статьи раздела
Автомобиль. Электронные устройства
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива
Повышена эффективность гибкого солнечного элемента CIGS
13.10.2022
Исследователи из Федеральной лаборатории материаловедения и технологии Швейцарии (EMPA) достигли мирового рекорда эффективности 22,2% для гибкого солнечного элемента из меди, индии, галлия и селена (CIGS) на полиимидной пластиковой пленке.
Немецкий институт систем солнечной энергии Фраунгофера (Fraunhofer ISE) подтвердил результаты. По состоянию на сентябрь 2021 эффективность ячейки составила 21,4%.
Устройство было изготовлено методом низкотемпературного совместимого испарения для выращивания светопоглощающей полупроводниковой тонкой пленки CIGS.
"Текущее повышение эффективности связано с легированием светопоглощающего полупроводникового слоя для улучшения его электронных свойств", - заявила исследовательская группа.
Солнечная батарея разрабатывалась исследовательской группой за последние 23 лет. Их "рекордный путь" начался в 1999 г. с КПД 12,8%, которая затем увеличилась до 14,1% (2005 г.), 17,6% (2010 г.), 18,7% (2011 г.) и 20,4% (2013 г.) и, наконец, достигла 20,8% (2019 г.), 21,4% в прошлом году.
"Гибкие и легкие солнечные модули, полученные в результате этой технологии, особенно подходят для применения на крышах и фасадах зданий, теплицах, транспортных средствах, дирижаблях и портативных электронных устройствах", - сказал глава лаборатории тонких пленок и фотогальваники Айодхья Тивари.
Кстати, японская компания Solar Frontier достигла на сегодняшний день самого высокого КПД среди солнечных элементов CIGS - 23,35%. Немецкий производитель тонкопленочных модулей Avancis достиг самого высокого КПД солнечной панели - 19,64%.
|
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
▪ раздел сайта Большая энциклопедия для детей и взрослых
▪ журналы Наука и жизнь (годовые архивы)
▪ книга Переносный магнитофон. Колотыгин И.Н., 1958
▪ статья Какого автогонщика лишили водительских прав за превышение скорости в Швеции? Подробный ответ
▪ статья Бегония. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Определитель номера стандарта FSK. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ справочник Сервисные режимы телевизоров зарубежных телевизоров. Книга №9
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026