Túl a harmadik X-en

2017.10.28.
  A legújabb Opel crossover sorban a Grandland                                           A szerző felvételei Táncrend autókkal Több mint kétezer tesztautó után olykor megpróbálom úgy összeállítani a táncrendet, hogy egymás után következzenek a rokonok. Most magától adódott a lehetőség, éltem hát vele. Nem szépítem a dolgot, elsőre nem volt világos nekem, hogyan áll össze legújabb Opel-modellcsalád, de aztán kiismertem a rendszert, melynek időrendi sorrendje egyszerű: Mokka X, Crossland X és a húsz centivel hosszabb GrandlandX, vagyis méretben inkább csak az első kettő áll közel egymáshoz. Ahogy szoktam, először alaposan átböngésztem az adatokat és a sajtóanyagot, de bizony eltelt egy kis idő, mire átláttam, hogy melyiket, hová kell tenni. Mert ugye van a már évek óta sikerese Mokka X változata, aztán a közel hasonló méretű Crossland X és a Grandland X, vagyis elérkeztünk a harmadik X-ig, ami nevében is jelzi, hogy nagy, legalábbis nagyobb a többi családtagnál. A cég besorolása szerint a 4x4-es hajtással rendelkező Mokka X az SUV kategóriába, a csak elsőkerék-hajtással piacra kerülő Crossland X és a Grandland X inkább a crossoverekhez sorolható. Népes família A két kisebbet még itthon kipróbálhattam, éppen akkor, amikor már több mint száz napja tartott az egyesülési folyamat. Mármint a márciusban bejelentett frigyé, melynek keretében a PSA Peugeot-Citroen családba került az Opel és a Vauxhall. Előtte azért volt már liezonjuk, és a 2012-es kaland jegyében több gyermek, méghozzá egészséges iker fogant. Az idei év elején már nyilvánosan is bemutatták az új családtagokat, az Opel Crossland X-et és a Peugeot 3008-ast. Őszre is jutott az újdonságokból, melyek már jóval testesebbek, mert hogy az Opel Grandland X és a Peugeot 5008-as is egy kategóriával feljebb versenyez. Szóval hivatalos párkapcsolat nélkül is szépségek születtek, vagyis fúzió nélkül is lehet kooperálni, hát még egyesülés után, de vajon mi jöhet még? Lesz hibrid is A Grandland Pozsonyban rendezett szűkkörű statikus bemutatóján még csak sejtettük, majd szeptemberben az Opel-főnök Michael Loscheller az új tulajdonos PSA nagyfőnök, Carlos Tavares jelenlétében be is jelentette, hogy jön a hibrid crossover, és éppen a Grandland ruhájában. Ez még a jövő, de milyen a jelen, vagyis a csak belsőégésű motorokkal szerelt változat, mely októbertől a hazai szalonokban is kapható. A kistesókból már több száz fut a magyar utakon, nem véletlenül, hiszen az SUV és a crossosver is az európai és magyar újautó-piac legdinamikusabban fejlődő szegmense. Magyar pálya Koncz Gábor márkaigazgató idén 12 ezer új Opel eladásával és a teljes magyar piacra prognosztizálthoz hasonló 14 százalékos bővüléssel számol. A carinfo adatai szerint 2017 első kilenc hónapjában a márka szalonjaiban 7359 új személyautót értékesítettek, ami 9 százalékos piaci részt és darabszámban 3,2 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A trendhez és piaci igényekhez igazodva az Opel is erősít a városi terepjárók szegmensében, mert az itthon eladott új autók több mint harmada SUV és/vagy crossover, a méretben is egyre gazdagabb választékban a C-szegmensűek, vagyis a kompaktok dominálnak. A teljes szegmens három-negyedévi eladásai a carinfo összeállítása szerint 27 555 darab, ami 38,5 százalékos növekedést és 33,3 százalékos szeletet jelent a piaci tortából, így az SUV/crossover modellek részesedése 5 százalékkal nőtt egy év alatt. Több szegmensben is vezet Az Opelnél a Mokka adja a magyarországi eladások 13 százalékát, és ez várhatóan megduplázódik majd a Crossland-X és Grandland-X bevezetésével. Október elsejéig közel ezer Mokka X kelt el, de nem csak az SUV osztályban sikeres a márka: a kisautóknál első a Corsa (1348 db, +21,2 %) és szegmensében vezet a 87 százalékos növekedést mutató Vivaro Tour (433 db), de kategóriájában jól szerepel az Astra is, melyből idén 3169 kelt el, ezen belül a K-sorozatból 2053 darab, ami 42 százalékos növekedést jelent. A siker záloga, hogy az Opel márkáé a legfiatalabb, mindössze 2,5 éves modellsor, hála a tripla X-sornak és az Insigniának. Richard Shaw design interpretátor                                                           Nemzetközi produkció A Gandland motorja és sebességváltója is francia, a Mokka X Zaragozában, a Crossland X és a Grandland X a PSA gyárában, Sochauxban készül. Indulásakor a Grandland X háromhengeres, 1,2 literes 130 lóerős teljesítményű benzines turbómotorral, vagy négyhengeres 1,6 literes 120 lóerős dízellel rendelhető, később jön még további négy konfiguráció, egészen 150 lóerős teljesítményig. Azon csak szomorkodhatunk, hogy nem Made in Szentgotthárd jelzésűek... A márka jellegzetes dizájnelemeiből épül a Grandland X: trapéz alakú hűtőrács, ívelt motorháztető, lehúzott lökhárító, emelkedő övvonal, több domborítás és döntött C-oszlop, valamint a szegmensben is divatos kétszínű fényezés. Belsőség tempósan A németországi tesztvezetésen az enteriőrdesign vezetőtervezője, Richard Shaw nevéhez illően mutatta meg belülről a Grandland X-et. A vezető felé döntött képernyő és nyílszerű levegőbeömlők jól harmonizálnak a többi elemmel. Kényelmes a kábel nélküli mobiltelefontöltő, biztonságos is az Opel márka újdonságainál már általános OnStar segélyhívó és információs rendszer, mely szállásfoglalásban és parkolóhely keresésben is segít. A korlátozás nélküli német autópályaszakaszon meglepően ritkás volt a kora-délutáni forgalom, így biztonságosan lehetett majdnem kétszázas tempóra gyorsítani a Grandlandet, melynek benzines turbómotorja dinamikus és futóműve is jól hangolt. Csak szárazon próbálhattuk az autót, pedig a programozási lehetőség széles: öt fokozatban van hóra való, latyakra, homokra és vizes felülethez igazodó, igaz az elektronikus IntelliGrip feláras. Egészséges hát A korszerű asszisztens- és komfortfelszerelések is a Grandland részei: a gyalogosokat felismerő és automatikusan vészfékező adaptív sebességszabályozó, az elfáradásriasztó, az automatikus parkolóasszisztens és a 360 fokos kamera. A világítástechnikában ismét csúcstechnikát kínál az Opel a Grandland X stadionvilágításnak is beillő teljesen LED-es (AFL LED) fényszórójával A komfortot AGR-minősítésű (Aktion Gesunder Rücken e.V. – Egészséges Hát Munkacsoport) ergonomikus első ülés, valamint fűthető kormánykerék és első-hátsó ülés fokozza. A kétszintes és alaphelyzetben 514 literes, de akár 1652 literesre bővíthető csomagtartó ajtaja láblendítésre nyílik és csukódik. Az utasok lehető legjobb csatlakoztatásáról, az Opel-re jellemzően, a legújabb generációjú Android Auto- és Apple CarPlay kompatibilis IntelliLink-rendszerek. OPEL CROSSLAND X Hosszúság:4477 mm Szélesség: 1906 mm Magasság: 1609 mm Tengelytáv: 2675 mm Csomagtér: 514/1652 liter Benzinmotor: 1,2 literes Turbó/130LE Nyomaték: 230 Nm/1750 perc. fordulatnál Kombinált fogyasztás: 5,4-5,1 liter/100 km CO2 kibocsátás: 127-117 gr/km Dízelmotor: 1,6 literes Turbó/120 LE Nyomaték: 300 Nm/1750 perc. fordulatnál Kombinált fogyasztás: 4,6-4 litere/100 km CO2 kibocsátás: 118-104 gr/km A helyszín az első német smart city  A festői Rajna-Majna környékén, gyönyörű borvidéken rendezte a Grandland X tesztvezetését az Opel. A repülőtérről induló út első állomása a 150 ezer lakosú Darmstadt, azon belül is Boulderhaus volt, ahol az autó prezentációt tartották és ahol mobilkoyhábana főzték, sütötték a finom falatokat. Azt is megtudtuk, hogy az első food truc 1866-ban készült az USA-ban, a meleg konyhás szekér ötlete a texasi Charles Goodnight szüleménye. Az első digitális city Németországban pedig Darmstadt, mely a gasztronómia és a tudomány városa: lakóinak közel harmada diák. Az infokommunikációt, a tudományt és a technológiát tudatosan a városlakók szolgálatába álló smart citykből az előrejelzések szerint 2025-ben a világon 88 lesz, ebből 31 Európában, 32 pedig Ázsia Csendes-óceáni térségében, 31 Európában. A smart cityk összekapcsolt informatika rendszerével hatékonyabb a munka, nő a kreativitás és a közérzet is javul, mert csökkenthető például a forgalomterhelés: a spanyolországi Santanderben a belvárosi dugók 30 százaléka a parkolóhelykeresés miatt van. Az ilyen problémák totális digitalizációval minimálisra csökkenthetők. Nem véletlen, hogy 2014-ben Smart-City technológiákra világszerte 16 milliárd dollárt költöttek, 2020-ban ez az összeg már 41 milliárdra nő. Az első food truck az USA-ban készült   OPEL GRANDLAND X  Ár: 5 750 000 Ft A Selection felszereltségi szint többek között a következőket tartlamazza: 16 colos acél keréktárcsák Elektromosan állítható, fűthető külső tükrök LED hátsó lámpák Sávelhagyás-jelző Infotainment vezérlés a kormánykeréken Sebességtartó sebességkorlátozóval Légkondicionáló Isofix rögzítési pontok R 4.0 rádió  

Elkészült a 100 ezredik BMW i3

2017.10.28.
2017. október 26-án a vállalatcsoport lipcsei gyára történelmi mérföldkőhöz érkezett: elkészült a sorozatgyártásban kínált százezredik BMW i3 modell. A szászországi létesítmény ünnepségén Hans-Peter Kemser, az üzem igazgatója mellett Harald Krüger, a BMW AG igazgatótanácsának elnöke, Stanislaw Tillich, Szászország miniszterelnöke, valamint számos meghívott vendég és kiemelkedő munkatárs is tiszteletét tette. Az esemény fénypontjaként Krüger és Kemser leleplezte a BMW i modellcsalád 2018-ban érkező harmadik tagjának egy előszériás darabját, a BMW i8 Roadster álcázott tesztpéldányát, majd rendszerbe állították a lipcsei üzem területén felépített rendhagyó akkumulátortelepet. Az intelligens energiatárolóban több mint hétszáz darab, a BMW i3 legelső példányaiból kiöregedett nagyfeszültségű akkumulátor hálózatba kapcsolására van lehetőség, amelyek így hosszú távon fenntartható, költséghatékony energiaforrásként kezdhetnek második életet. A százezredik BMW i3 A forradalmian innovatív BMW i3 sorozatgyártása 2013 szeptemberében indult be Lipcsében. A BMW Group 400 millió eurót invesztált be a BMW i modellek lipcsei gyártásába, amely már több mint 800 embernek biztosít megélhetést. Az üzemben naponta százhúsznál is több BMW i3 modell lát napvilágot, 2016-ban éves szinten összesen 26 631 példány készült el. A BMW i3 sorozatgyártása mellett Lipcsében készülnek a BMW i modellek szénszálas alkatrészei és műanyag karosszériaelemei is, miközben a létesítmény a BMW i divízió legnagyobb présüzemének, fényezőműhelyének és összeszerelő gyártósorának is otthont ad. A BMW i8 plug-in hibrid sportautó sorozatgyártása 2014 májusában kezdődött, a progresszív modellből 2016-ban összesen 2 783 darab készült el. A világ legsikeresebb hibrid sportautójából naponta 8 – 10 példány lát napvilágot. A BMW i modellcsalád következő tagja, a BMW i8 Roadster 2018-ban érkezik meg az utakra. A nyugdíjazott akkumulátorok új feladata A lipcsei üzem területén rendszerbe állított akkumulátortelep az első BMW i3 modellekből kiöregedett nagyfeszültségű akkumulátorok innovatív, hosszú távon fenntartható hatékonyságát igazolja. A telepen több mint hétszáz darab nagyfeszültségű akkumulátor hálózatba kapcsolására van lehetőség, a BMW i3 négy évvel ezelőtti piaci bevezetése óta legyártott százezer egységből azonban néhány száz példány kivételével még mindegyik rendszeres hétköznapi használatban van. A lipcsei üzem területén rendszerbe állított akkumulátortelepen jelenleg mintegy félezer darab kiöregedett akkumulátor kapta meg új feladatát. Az üzem területén működő szélerőmű és a megújuló erőforrások kiaknázása jelentős mértékben csökkenti a BMW i modellek előállításához felhasznált villamosenergia mennyiségét, a most rendszerbe állított akkumulátortelep pedig újabb szintre emeli a létesítmény energiahatékonyságát: a lipcsei gyár innovatív telepét a lakossági villamosenergia-hálózathoz is csatlakoztatták, szolgáltatás-ingadozás vagy ideiglenes áramkimaradás esetén így a több száz akkumulátorból álló hálózat szélesebb körben is értékes energiatámogatást garantál. A telep működése a megújuló erőforrások kiaknázásából nyert energia tárolására épül, többletmennyiség esetén pedig a technológia a zöld energiát a lakossági villamosenergia-hálózatba táplálja.
Címkék: 

Verstappen a harmadik szabadedzés leggyorsabbja

2017.10.28.
A második időt a pontversenyben élen álló, háromszoros világbajnok Lewis Hamilton autózta, aki a pénteki két gyakorláson is második volt. A brit számára több eredmény világbajnoki címet érne vasárnap, de biztosan az élen zárja a sorozatot, ha legalább az ötödik helyen végez, vagy ha üldözője, a német Sebastian Vettel (Ferrari) nem kerül az első kettő közé. A szombati szabadedzésen a harmadik leggyorsabb a négyszeres világbajnok Vettel volt. Eredmények: 3. szabadedzés: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:17.113 perc    2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:17.188    3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:17.230    4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:17.283    5. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:17.361   6. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 1:17.517     pénteken: 1. szabadedzés: 1. Bottas 1:17.824 perc 2. Hamilton 1:18.290 3. Verstappen 1:18.395 4. Ricciardo 1:18.421 5. Vettel 1:18.586 6. Räikkönen 1:19.008 2. szabadedzés 1. Daniel Ricciardo 1:17.801 perc 2. Lewis Hamilton 1:17.932 3. Max Verstappen 1:17.964 4. Sebastian Vettel 1:18.051 5. Kimi Räikkönen 1:18.142 6. Valtteri Bottas 1:18.299 A további program: időmérő edzés 20.00       vasárnap: futam 20.00

Bemutatkozott a vadonatúj Nissan LEAF Magyarországon

2017.10.28.
A Budapest Auto Show-n mutatták be a magyar közönség számára a vadonatúj Nissan LEAF-et. A vadonatúj Nissan LEAF új mércét állít fel az elektromos autók dinamikusan növekvő piacán: az ügyfelek nagyobb, elméletileg 378 kilométeres hatótávot, fejlett technológiákat és egy dinamikus új formatervet kapnak. A modell új technológiáinak – ProPILOT autonóm vezetés, ProPILOT parkolás, e-Pedal –, illetve a nagyobb teljesítménynek, hatótávnak, továbbfejlesztett kifinomultságnak, komfortnak és kényelemnek köszönhetően a tulajdonosok magabiztosabb, izgalmasabb vezetési élményben részesülhetnek és még inkább kapcsolatban maradhatnak a világgal. A vadonatúj modell formaterve a Nissan jövőcentrikus látásmódját, és a világ legnépszerűbb elektromos járművétől már megszokott úttörő megközelítést tükrözi. A formatervet a 2015-ös Tokiói Autószalonon bemutatott IDS koncepcióautó ihlette. A sportos, feltűnő karosszéria kifejezi az autó dinamikus elektromos karakterét. Az új Nissan LEAF megtestesíti a Nissan Intelligent Mobility-t, amely a vállalat jövőképe azzal kapcsolatosan, hogy hogyan vezetjük majd az új autókat, milyen lesz azok meghajtása, és hogyan illeszkednek majd azok társadalmunkba. Már rendelhető a Nissan LEAF 2.ZERO limitált kiadása 11,4 millió forintért, 2017 decemberétől pedig elérhető az új modell összes felszereltségének ára és tartalma a Nissan honlapján.
Címkék: 

A jövő Lexusa együtt tanul a felhasználóval

2017.10.28.
Formai és technológiai szempontból egyaránt hatalmas változások előtt áll a Lexus, ha hihetünk a márka legújabb tanulmányautójának. Az LS+ Concept nem csinál titkot abból, hogy a frissen bevezetett luxusmodell, az ötödik szériás LS jövőbeli utódját vetíti előre, és merészen veti bele magát a márka előtt álló lehetőségekbe. Ahogy azt már korábban bejelentette, a Lexus 2020 első felében tervezi elkezdeni élesben is alkalmazni azokat a „városi csapattag” technológiákat, amelyek a normál közutakon is lehetővé teszik az autonóm közlekedést. Mint ismeretes, a Toyota-csoport tagjaként a Lexus kellő óvatossággal közelíti meg az emberi beavatkozás nélküli mobilitás kérdését, felismerve a gondolkodó, döntéshozó járművekkel járó hatalmas felelősség súlyát. 2020 után azonban megnyílhat a tér a vezetőt nem csupán támogatni, de megfelelő körülmények között helyettesíteni is képes technológiák előtt. A márka jövőképében megfogalmazott, balesetektől és kötöttségektől mentes közlekedés folytonos kommunikációt igényel a járművek, az infrastruktúra és egy központi adatbázis között, amelyek ráadásul szünet nélkül fejlesztik saját ismereteiket a környező világról. Ez a tanulékony, mesterséges intelligencia teszi majd lehetővé, hogy a kizárólag gépjárművek által használt útszakaszokon (ez jogilag egyet jelent az autópályákkal) automatikusan besorolva, sávot váltva, gyorsítva és lassítva, a hossz- és oldalirányú távolságokat biztonságosan és dinamikusan megtartva, emberi beavatkozás nélkül haladhassanak a Lexus és idővel vélhetően más márkák modelljei is. Mire megvalósul a „felhajtótól a lehajtóig” tartó autonóm közlekedés, és vele a gondolkodó gépkocsi álma, a Lexus formailag is átalakul. Az autó nem csupán csapattag, de akár családtag is lesz, amelyhez erős érzelmi szálak fűzik a felhasználókat; ennek megfelelően az LS+ Concept merész, ugyanakkor organikus irányban fejleszti tovább dizájnját. A hűtőmaszk orsó motívumának evolúciója már az autó orrának egészét elfoglalja, beleértve a lámpatesteket és a motorházfedelet is. Ennek során a tervezők éltek a modern (részben lézereket alkalmazó) világítástechnológiák és új generációs, részben vagy teljesen elektromos hajtásláncok adta funkcionális szabadsággal, és egybemosták azokat a szerkezeti elemeket, amelyeket ma még műszaki kényszerűségből külön-külön kell értelmezniük és alkalmazniuk a dizájnereknek. A Lexus csupán egy fontos részletről nem tett említést: az LS+ Conceptről előzetesen megjelent információk között semmi nem szerepel a tanulmányautó hajtásláncáról. Csupán a maszk mögött elhelyezkedő, aktív lamellarendszerre tett utalásból következtethetünk arra, hogy az autó nagyteljesítményű hűtőrendszert igényel. Ez viszont nem feltétlenül jelenti a belső égésű motor jelenlétét… Ahogy a Lexus európai igazgatója, Alain Uyttenhoven már korábban bejelentette, a Lexus 2020-ra megépíti hidrogén üzemanyagcellás luxuslimuzinját. Márpedig az üzemanyagcellás technológia jobb hatásfoka ellenére (szűkebb üzemi hőmérsékleti tartománya miatt) csaknem ugyanolyan hűtési igényekkel bír, mint egy belső égésű motor – vessünk csak egy pillantást az LS+ Concept formai előfutárának is tekinthető, 2015-ös LF-FC tanulmányának vagy a világ első szériagyártású hidrogén üzemanyagcellás szedánjának, a Toyota Mirainak öblös első légbeömlőire. Anélkül tehát, hogy biztosat mondhatnánk, aligha járunk távol az igazságtól, amikor nemcsak balesetektől, de emisszióktól is mentesnek képzeljük el a Lexus következő generációs mobilitási vízióját.
Címkék: 

Jelentősen nőtt a Ford nyeresége

2017.10.28.
Az amerikai központú konszern csütörtökön bejelentette, hogy nettó nyeresége a szeptember 30-án végződött negyedévben 63 százalékkal 1,6 milliárd dollárra emelkedett. Az egy részvényre jutó eredmény 39 cent volt, szemben a 33 centes elemzői konszenzussal.  Az árbevétel 1 százalékkal 36,45 milliárd dollárra nőtt. A negyedévben csak 1,5 millió járművet adtak ugyan el, ami 2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, de a darabszám csökkenését ellensúlyozta a drágább, sok extrával felszerelt, magasabb nyereségtartalmú gépkocsik forgalmának növekedése.
Címkék: 

Michelisz szenzációs idővel nyerte az első szabadedzést

2017.10.28.
Nem indul könnyen a hétvége Michelisz Norbert csapata, a Honda számára. Nem elég, hogy a szigetországban uralkodó tájfun miatt a felszerelés későn érkezett meg a pályára, és ezért a szerelőknek éjszaka kellett összeraknia az autókat, szombaton az is kiderült, hogy egy szabálytalan motoralkatrész miatt elvették az istállótól az előző, kínai versenyen szerzett összes pontot. Ezek fényében nagy megkönnyebbülést jelentett a Hondának, hogy hazai pályájukon Michelisz Norbert zárta az élen az első szabadedzést. A magyar versenyző 2:08,363-as kört ért el az esős időben, ami három tizeddel volt jobb a második helyezett volvós Catsburg idejénél. A harmadik helyre Michelisz csapattársa, Micsigami Rio ért be, míg a balesete miatt a hétvégét kihagyni kényszerülő Tiago Monteiro helyére beugró Esteban Guerrieri az ötödik lett a Civic-kel. Az időmérőt és a két futamot vasárnap rendezik.

Elkezdődött az M3-as autópálya új csomópontjának építése

2017.10.28.
A kivitelezéshez kapcsolódóan 4 körforgalmi csomópont épül meg az M3-as autópálya déli és északi oldalán, az M3-as autópálya és a 2101 jelű út közötti szakasz közepén, valamint a záró csomópontban. A közlemény szerint a beruházás részeként az autópálya felett híd, a Mogyoród patak mellékága felett pedig felüljáró épül, valamint 473 méter hosszan felhúznak majd egy zajvédő falat is, amelynek hatására csökken a zajterhelés, javul a környékbeliek életminősége. A távlati fejlesztések figyelembevételével kialakított csomópont, és a hozzá kapcsolódó összekötő út megnyitja a környező települések megközelítésének lehetőségét. Az út és hídépítés kedvezően hat a forgalombiztonságra és a térség versenyképességére.  A közlemény szerint a beruházás ünnepélyes alapkőletételén pénteken Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, Pest megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta: a gyorsforgalmi utak az ország ütőereit jelentik. A következő időszakban megvalósuló beruházások alapvető célja, hogy a megyei jogú városok is csatlakozzanak a gyorsforgalmi hálózatba, valamint az autópályák, autóutak országhatárokig tartó szakaszai is megépülhessenek. Ez a beruházás most Mogyoródot és Fótot is bekapcsolja ebbe az úthálózatba, teret adva a további fejlesztési lehetőségeknek.  Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese közölte: a kivitelezési munkálatok várhatóan 2019 nyarára fejeződnek be, ezt követően használhatják az új csomópontokat és kapcsolódó útszakaszokat az erre közlekedők.

RC Szervók és azok működése

2017.10.28.
  Kell valamilyen eszköz a modellünkbe, ami távirányítón általunk adott jelet, tehát például, hogy eltekertük a kormányt, vagy gázt adtunk, visszafordítják mechanikai mozgássá a modellben. Ezt a jelet a távirányító elektronikus jellé fordította, majd továbbította azt a vevőegységhez, aki pedig ezt a parancsot továbbított a szervónk felé. A szervó dolga az, hogy a vevőegységtől kapott elektronikus jelet egy valódi, fizikai mozgássá alakítsa át, vagyis mondjuk a kormányművet jobbra elfordítsa, a csűrőt elmozdítsa, a gázrudazatra kötött csúszó karburátort meghúzza, vagy átkapcsoljon valamilyen részegységet egy másik állásba. Mindezt pedig lehetőleg úgy, hogy az általunk a távirányítón keresztül adott jel precíz és pontos mozgássá váljon a modell fedélzetén. A szervók tehát a fedélzeti elektronikáink szerves részét képezik, egy-egy modellben a funkcióktól, típustól függően egy vagy akár több szervót is találhatunk, melyek mind más-más feladatot hajtanak végre. Mivel az elektronikus vezérlésük az irányításhoz kapcsolódik, ezért általánosságban elmondható, hogy bekötési pontjuk is a vevőben van, vagyis a távirányító-vevő párosból a fedélzeten levő elektronika megfelelő csatornájával állnak kapcsolatban. Ez a jelből újra fizikai mozgássá alakított mozgás úgynevezett proporcionális, vagyis arányos mozgás, ami azt jelenti, hogy a szervónk annyit fog elmozdulni amennyit a távirányítón az adott csatornán mozdítottunk az irányító karon, vagy kormányon. Ez nagyon fontos, hiszen a mozgás így lesz arányos a kiadott parancsunkkal. Az RC szervók felépítésükben viszonylag egyszerű szerkezetek, mely egy nyáklapból, a hozzá kapcsolódó vezérlő elektronikából, egy egyenáramú motorból, fogaskerekekből állnak, és egy szervóházba vannak zárva. Az erőátviteli lánc utolsó fogaskerekének a tengelye ki van vezetve a házból. Erre kerül majd csatlakoztatásra a szervókar és ehhez kapcsolódnak majd a rudazatok (kormánymű pl.). Ugyanennek a fogaskeréknek az alsó része pedig egy pótméterhez van erősítve, hogy visszajelzést tudjon adni a vezérlő elektronikának. Minden szervónak 3 vezetékes csatlakozója van. Az egyik vezeték látja el 5-6V árammal (legújabb High Voltage szervók esetén 7.4V) a szervónkat. A második vezeték a föld, a harmadik pedig a jelet továbbítja szervónk felé. Ezen a harmadik vezetéken beszélget gyakorlatilag a Vevő a Szervóval. A szervó vezeték kialakításánál a középső vezeték a pozitív vezeték, ez nem véletlenül van így, ugyanis a vevőbe adott esetben a csatlakozók kialakítása miatt fordítva is be tudjuk dugni a csatlakozókat, így viszont a legrosszabb, ami történhet az az, hogy amíg nem fordítjuk meg a csatlakozót és dugjuk be azt megfelelő módon, nem fog működni a szervó, de tönkretenni nem tudjuk majd. Leggyakrabb RC szervó méretek Fenti képen egy mini, micro, standard és egy nagyméretű, úgynevezett large scale (giant) szervó látható. Ezek a micro, standard vagy large scale elnevezések azonban nem teljesen egyformák, a legtöbb gyártónál egy kis eltérés tapasztalható adott méretosztályon belül, ezért mindig érdemes a pontos méretét megnézni a kiszemelt szervónak egy ilyen ábrán, és meggyőződni arról, hogy fizikailag be fog férni oda, ahová be kívánjuk szerelni. Legbiztosabbra a normál vagy standard méretű szervókkal mehetünk, ezek általában felfogatási pontjait tekintve stimmelnek, jóllehet adott gyártó szervójának, magának a szervóháznak a méretei kicsit eltérőek lehetnek. Szervók sebessége, teljesítménye A megfelelő szervó kiválasztásakor a fizikai méreten kívül a következő paraméter amire figyelnünk kell az a szervó egyéb adatai. Ilyen fontos adat a szervó sebessége és a nyomatéka. Szervók sebességének meghatározása egyszerű. Ezt úgy adják meg a gyártók, hogy az adott szervó hány fokot fordul el adott időegység alatt. Általában azt találjuk, hogy 60 fokot fordul mondjuk 0,10 s alatt. Azt is oda szokták írni, hogy ezt hány voltos áramerősség mellett tudja, hiszen mondjuk ugyanaz a szervó 4.8V tápellátás mellett 0,12s alatt fordul 60 fokot és 6 kg nyomatékkal bír, míg ugyanez a szervó 6V tápellátás mellett 0,10s alatt fordul 60 fokot és 8,5 kg nyomatékot ad le. Minél kisebb a megadott szám a 60 fok elmozdulásra vonatkozóan, annál gyorsabb a szervónk. Minél nagyobb a kg érték, annál erősebb. Szervó nyomaték A szervó nyomaték értékek kevésbé egyértelműek általában de azért nem bonyolult ez sem. A fenti példánál maradva, az adott szervó 6V-os tápfeszültséggel meghajtva, maximálisan 8.5kg nyomatékot ad le a szervókaron. Ezt az értéket általában kg/cm, vagy angolszász mértékegységgel oz/in mértékegységgel adják meg. Minél nagyobb a szám, annál erősebb a szervónk. Amennyiben van egy 20 kg-cm nyomatékra képes szervónk, és csatlakoztatunk hozzá egy 3 centiméter hosszú szervókart, akkor a szervónk a szervó tengelyétől 1 cm-re 20 kg nyomatékot ad le. Amennyiben növeljük a szervókaron a bekötési távolságot, csökken a nyomatékunk de a szervókaron a bekötési pontunk hosszabb utat tesz meg egységnyi idő alatt. Szervó működési feszültség Ahogy azt korábban is írtam, az, hogy milyen feszültséggel látjuk el a szervót befolyásolja általában annak teljesítményét is. A legtöbb vevőakku 4.8V vagy 6V feszültséget ad le, az új fedélzeti elektronikák engednek ennél többet is, amennyiben az egyéb komponensek és persze a szervónk képes kezelni azt. Általában igaz, hogy magasabb áramerősség mellett szervónk is nagyobb teljesítményre képes. A HV, (high voltage),vagyis a nagyfeszültségű szervók egyre népszerűbbek. Ezeknek az adatait általában már 6.0V, 7.4V és 8.4V feszültség mellett is megadják a gyártók. Digitális vagy Analóg Szervó? Nem volt az olyan régen még, amikor modellezésben kizárólag analóg szervók voltak elérhetők. Mára azonban a digitális szervók nagyon elterjedtek. Az, hogy nekünk mire van szükségünk, segít eldönteni, ha kicsit jobban megnézzük a működésükből adódó különbségeket. Elsőként, a két típus között semmilyen külső különbséget nem fogunk találni. A szervó házának mérete, a motor, a fogaskerek vagyis a fő alkotóelemei egy szervónak ugyanoly funkcióval bírnak mind a digitális, mind pedig az analóg szervók esetében. A különbség a kettő között az az, hogy hogyan dolgozzák fel a vevőből érkező jelet ezek a szervók. Pulse Width Modulation – impulzusszélesség vezérlés Impulzusszélesség vezérlés neve beszédes. Az információtovábbítást egy jel szélességének változtatásával érjük el. A modellezésben használt szervomotorok vezérlése 50 herzes, vagyis 20ms hosszúságú keretben zárt jelekkel vezéreljük. A keretben levő 1500 μs (1,5ms) hosszúságú jel középállásba kényszeríti a szervó karját. A gyártók eltérő mozgás-kitérésű szervókat gyártanak. Leggyakrabban használtak -60 és 60° között mozognak, és általában 1000-2000 μs jelszélességet igényelnek. Az analóg módon működő szervók számára nem elegendő egyszer kiadni az impulzust, mert lehet, hogy a szervókar még nem érte el a végső pozícióját. Azonkívül a jel nélkül a feszültségátalakító nem táplálja a motort, így nem keletkezik nyomaték a karon. Digitális szervók esetében egy jel kiküldése elegendő. A beépített mikrokontroller gondoskodik a végső pozíció eléréséről, utána, jel hiányában azonban a digitális szervó is “ernyed”. Ezek a szervók akár 300 herzen is vezérelhetjük. A szervók elektronikája úgy van kialakítva, hogy meg tudja határozni, a vezérjelnek megfelelő pozícióban tartózkodik-e a kar, és ha nem, akkor melyik irányba kell elmozdulnia. A PWM jel feldolgozása során a feszültségkonvertáló egység a jel alapján egy adott feszültséget állít elő. A szervóra jellemző maximális jel esetén a generált feszültség eléri a tápfeszültség értékét – ez a referencia feszültség. A szervókar tengelyére kötött pótméter a kar elfordulása során nulla és tápfeszültség közötti értéket add vissza és ezáltal egy belső monostabil oszcillátor impulzusszélességét szabályozza. Ha a bemenő jel pozitív (és általában azt alkalmazzák), akkor a monostabil jele negatív. A két jel egy komparator fokozatba kerül és a szélesebb jel különbsége kerül a kimenetre, tehát lehet + vagy – jel a komparator kimeneten meghatározva a végfok hídjának a vezérlését, tehát a motor forgási irányát. Mihelyt a két jel szélessége azonos, a komparatoron megszűnik a jel és a motor nem kap feszültséget A digitális szervók tehát 50 herzes jelek helyett 300 herzes jelekkel vezéreljük másodpercenként. Ezek a impulzusok tehát rövidebbek, de mivel nagyobb a frekvenciájuk, a motor gyorsabban pörög fel és nagyobb a nyomatéka is.  A digitális szervóknak gyorsabb a reakcióidejük, simábban pörögnek fel és jobban tartják egy pozícióban a szervókart terhelés alatt. Természetesen ennek az erősebb, pontosabb működésnek is van hátulütője, ez pedig a magasabb ár és a nagyobb áramfogyasztás, ami a digitális szervókat illeti. Kefés, brushless, coreless? Kefés Motor A villanymotor áramellátása szénkeféken keresztül történik egyenárammal. Brushless Motor Szénkefe nélküli motor. A motorban nem a tekercsek forognak, hanem az állandómágnesek. Előnyei jobb hatásfok, nagyobb teljesítmény kisebb méret mellett, és kevesebb hibalehetőséget is tartalmaznak. A szénkefe-kommutátor rendszert felváltja a szabályzóban található elektronikus vezérlő, ami lehet szenzoros vagy szenzor nélküli. Coreless motor A mag nélküli motor egy speciális formája az egyenáramú motoroknak. A motorok nem tartalmazzák a szokásos vasmagot. Ebből adódóan a forgórész súlya sokkal könnyebb, mint a hagyományos motoroknál, ezáltal a forgórész felgyorsulása sokkal gyorsabb. Ott, ahol számít a súly, a teljesítmény és a megbízhatóság is, érdemes brushless, digitális szervót választanunk. Pár szó még a fogaskerekekről Leggyakrabban poliamid vagy egyéb műanyag-fogaskerekű szervókkal találkozhatunk, de szervónk belső fogaskerekei készülhetnek fémből, karbonból és az extrém terheléseknek kitett szervók akár titánból is. A jobb minőségű szervók általában csapágyazottak is egyben. Általában a nagyobb terhelést kapó szervókat érdemesebb erősebb felépítésűek közül válogatni, illetve ott, ahol a súly számít érdemes coreless szervókat használni. Vízállóság/cseppállóság Ma a legtöbb szervó valamilyen mértékben már vízálló. Vannak cseppálló, vagyis kis esőt azért még kibíró, de vízben biztosan elromló szervók, és vannak waterproof, vagyis vízálló kivitelek is. Ez utóbbi sem jelenti, hogy egyéb védelem nélkül víz alatt tudnánk használni, de semmiképpen sem mennek tönkre amennyiben ránk szakad az ég modellezés közben. A mai modern HV, digitális, brushless szervók működés közben elég sok hőt termelnek, így sokszor a szervóház vagy teljesen fém, vagy vegyesen kompozit műanyag és fém betétek együttese a jobb hűtés érdekében. Szervót választani nem feltétlenül egyszerű feladat. Tehetünk úgy is, hogy nagy vaddal lövünk feleslegesen, ez jó megoldás, csak picit drága. Aztán persze válaszhatunk kisebb teljesítményű szervót, mint amire valóban szükségünk volna. Ez a drágább megoldás, mert a fiókunkban is lesz egy szervó! –amit nem használunk majd semmire. Azt javaslom, hogy amennyiben nem RTR autót vettünk, és ránk maradt a megfelelő fedélzeti elektronika összeállításának feladata, de még nem vagyunk tájékozottak akár csak az adott kategória, felhasználási módnak (autó, 1/8, 1/5, repülő scale modell stb.) leginkább megfelelő szervók között, kérjünk tanácsot a Modell & Hobby üzleteiben, ezzel időt, és pénzt spórolhatunk meg, illetve a legjobb megoldást tudjuk a szakértő kollégákkal együtt megtalálni.

Oldalak

 

Az oldal fő támogatója