Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2107

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники /
Автомобиль. Электронные устройства
Комментарии к статье
(нажмите для увеличения)
1. боковые указатели поворота
2. блок-фары
3. очистители фар ваз 2107
4. звуковые сигналы
5. электродвигатель вентилятора ваз 2107
6. датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2107
7. электродвигатель смывателя фар
8. блок управления пневмоклапаном
9. электродвигатель очистителя ветрового стекла
10. электродвигатель омывателя ветрового стекла
11. датчик уровня тормозной жидкости
12. катушка зажигания ваз 2107
13. подкапотная лампа
14. датчик указателя давления масла
15. распределитель зажигания ваз 2107
16. датчик контрольной лампы давления масла
17. свечи зажигания автомобиля ваз 2107
18. датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2107
19. генератор автомобиля ваз 2107
20. микропереключатель карбюратора ваз 2107
21. аккумуляторная батарея
22. пневмоклапан карбюратора ваз 2107
23. реле включения стартера
24. стартер ваз 2107
25. реле очистителя ветрового стекла
26. реле зажигания ваз 2107
27. реле-прерыватель аварийной сигнализации
28. выключатель стоп-сигнала
29. розетка для переносной лампы
30. выключатель света заднего хода
31. лампа вещевого ящика
32. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
33. монтажный блок ваз 2107
34. выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери
35. фонарь сигнализации открытой передней двери
36. выключатель зажигания ваз 2107
37. переключатель очистителя ветрового стекла
38. выключатель омывателя стекол
39. выключатель звуковых сигналов
40. переключатель света фар ваз 2107
41. переключатель указателей поворота
42. выключатель аварийной сигнализации
43. выключатель освещения приборов ваз 2107
44. прикуриватель
45. часы с лампой освещения шкалы
46. выключатели плафона, расположенные в стойках дверей
47. комбинация приборов ваз 2107
48. указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления ваз 2107
49. указатель температуры охлаждающей жидкости
50. тахометр ваз 2107
51. реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
52. контрольная лампа указателей поворота
53. контрольная лампа уровня тормозной жидкости ваз 2107
54. контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
55. контрольная лампа заднего противотуманного света
56. контрольная лампа дальнего света фар ваз 2107
57. контрольная лампа габаритного света
58. контрольная лампа стояночного тормоза
59. лампы освещения комбинации приборов ваз 2107
60. вольтметр ваз 2107
61. указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва
62. переключатель электродвигателя отопителя ваз 2107
63. дополнительный резистор электродвигателя отопителя
64. электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2107
65. выключатель наружного освещения
66. выключатель заднего противотуманного света
67. выключатель обогрева заднего стекла
68. плафон
69. задние фонари ваз 2107
70. фонари освещения номерного знака
71. датчик указателя уровня топлива
72. элемент обогрева заднего стекла
А. наконечники проводов для подключения датчиков износа колодок передних тормозов
В. порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя и комбинации приборов.
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
Печать 3D-структур из стекла
23.04.2022
Химически и термически устойчивое стекло намного предпочтительнее в промышленности, медицине и науке, чем пластик. И если люди научились неплохо справляться с печатью пластиковых 3D-моделей, то 3D-печать из стекла могла бы помочь в развитии многих перспективных направлений. Теперь это возможно. Американские и немецкие ученые научились быстро печать стеклянные 3D-модели микронного масштаба.
В основе предложенной технологии лежит придуманный учеными Фрайбургского университета материал Glassomer и изобретенный в Калифорнийском университете в Беркли метод 3D-печати под названием "компьютерная аксиальная литография (CAL). Метод CAL был представлен около четырех лет назад. Это фотополимерный метод печати, при котором в толщу жидкой полимерной смолы под разными углами проецируется 2D-модель. Там где сила света достигает порогового значения, происходит быстрое затвердевание смолы. Потом модель достаточно помыть в растворителе для удаления жидкого состава и модель готова, на что уходят считанные минуты.
Предложенный немцами материал Glassomer представляет собой смесь прозрачного полимера с порошком из кварцевого стекла. В эту прозрачную смесь также можно проецировать модель, после чего происходит ее отвердевание. После этого модель помещается в печь, где пластик выжигается, а кварцевый порошок спекается в одно стеклянное изделие.
Ученым впервые удалось напечатать стекло со структурами в диапазоне 50 микрометров всего за несколько минут, что примерно соответствует толщине человеческого волоса. Кроме того, поверхности компонентов получились более гладкими, чем при использовании обычных процессов 3D-печати.
Возможное применение инновационного производственного процесса видится в создании микрооптических компонентов датчиков, при производстве гарнитур виртуальной реальности и современных микроскопов. "Возможность производить такие компоненты на высокой скорости и с большой геометрической свободой позволит в будущем создавать новые функции и более экономически эффективные продукты", - говорят авторы разработки. Особенно перспективным выглядит производство структур в виде микроканалов для приборов медицинской диагностики в системах на чипе, что откроет путь к новой медицине и лучшему контролю над заболеваниями.
|
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Рекомендуем скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке:
▪ раздел сайта Моделирование
▪ журналы М-Хобби (годовые архивы)
▪ книга Самодельный вибропреобразователь. Гершгал Д.А., Дараган-Сущов В.И., 1951
▪ статья Как появился первый презерватив? Подробный ответ
▪ статья Голубой уголь. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Испытание пищевых продуктов на кислотность. Химический опыт
▪ справочник Зарубежные микросхемы и транзисторы. Серия J
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026