Automatikus feszültségszabályozó (AVR) elemző

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére





Az alábbi bejegyzés egy automatikus feszültségelemző áramkört tárgyal, amely felhasználható az AVR kimeneti feltételeinek megértésére és ellenőrzésére. Az ötletet Abu-Hafss úr kérte.

Műszaki adatok

Elemzőt szeretnék készíteni az autóipari feszültségszabályozóhoz (AVR).



1. Az AVR három vezetéke össze van kötve az analizátor megfelelő kapcsaival.

2. Amint az elemző készülék be van kapcsolva, 5 V feszültséget ad az INPUT-on és leolvassa a kimenet C polaritását.



3. Ha a kimenet pozitív, az elemzőnek zöld LED-nek kell világítania. És a feszültséget, amelyet ellenőrizni kell a C és B ponton.

Alternatív megoldásként:

Ha a kimenet negatív, az elemzőnek kék LED-nek kell világítania. És az A-n és a C-on figyelni kívánt feszültséget.

4. Ezután az elemzőnek tovább kell növelnie a feszültséget a bemeneten, amíg a kimenet feszültsége nullára nem csökken. Amint a feszültség nullára csökken, a bemeneti feszültséget meg kell tartani, és az elemzőnek meg kell jelenítenie ezt a feszültséget egy DVM-en.

6. Ez minden.

Áramkör elemzés részleteiben

Az IC feszültségszabályozó és az autóipari feszültségszabályozó közötti különbség. Ez utóbbi tranzisztor alapú áramkör, az előbbi pedig IC. Mindkettő előre beállított feszültséggel rendelkezik.

IC V / R esetén pl. LM7812 az előre beállított kikapcsolási feszültség 12v. A kimeneti feszültség a bemeneti feszültséggel növekszik, amíg a bemeneti feszültség a levágási feszültség alatt van. Amikor a bemeneti feszültség eléri a határértéket, a kimeneti feszültség nem haladja meg a határértéket.

AVR-ben a különböző modellek eltérő határfeszültséggel rendelkeznek. Példánkban 14,4v-nak tartjuk. Amikor a bemeneti feszültség eléri / meghaladja a határértéket, a kimeneti feszültség nulla voltra csökken.

A javasolt analizátor beépített 30 V-os tápegységgel rendelkezik. Az IC V / R-hez hasonlóan az AVR-nek is három huzalja van - BEMENET, FÖLDÖZÉS és KIMENET. Ezek a vezetékek az analizátor megfelelő kapcsaihoz vannak csatlakoztatva. Kezdetben az elemző 5 V-ot táplál a bemeneten, és leolvassa a kimenet feszültségét.

Ha a kimenet feszültsége majdnem megegyezik a bemenettel, az elemző világít a zöld LED-del, jelezve, hogy az AVR áramkör PNP alapú.

Az analizátor növeli a tápfeszültséget az AVR bemenetén, és figyelemmel kíséri a kimeneti feszültséget az OUTPUT (C) és a GROUND (B) pontokon. Amint a kimeneti feszültség nullára csökken, a tápfeszültség nem nő tovább, és ez a rögzített feszültség megjelenik a DVM-en.

Ha a kimenet feszültsége 1v alatt van, az elemzőnek fel kell gyulladnia a kék LED-del, jelezve, hogy az AVR áramkör NPN alapú.

Az analizátor növeli a tápfeszültséget az AVR bemenetén, és figyelemmel kíséri a kimeneti feszültséget az OUTPUT (C) és a GROUND (B) pontokon. Amint a kimeneti feszültség 14,4-re növekszik, a tápfeszültség nem nő tovább, és ez a rögzített feszültség megjelenik a DVM-en.

VAGY

Ha a kimenet feszültsége 1v alatt van, az elemzőnek fel kell gyulladnia a kék LED-del, jelezve, hogy az AVR áramkör NPN alapú.

Az analizátor növeli a tápfeszültséget az AVR bemeneténél, és figyeli a kimeneti feszültséget az INPUT (A) és az OUTPUT (C) között.

Amint a kimeneti feszültség nullára csökken, a tápfeszültség nem nő tovább, és ez a rögzített feszültség megjelenik a DVM-en.

A dizájn

A javasolt automatikus feszültségszabályozó (AVR) elemző áramkör kapcsolási rajza az alábbiakban látható:

Amikor a bemeneti 30 V-os tápellátást bekapcsolják, a 100uF-os kondenzátor lassan elkezd töltődni, és fokozatosan növekszik a feszültség a tranzisztor tövénél, amely emitterkövetőként van konfigurálva.

Erre a rámpafeszültségre reagálva a tranzisztor emittere ennek megfelelően növekvő feszültséget is generál 0 és 30 V között. Ez a feszültség a csatlakoztatott AVR-re vonatkozik.

Abban az esetben, ha az AVR PNP, akkor a kimenete pozitív feszültséget eredményez, amely beindítja a megfelelő tranzisztort, ami viszont aktiválja a csatlakoztatott relét.

A relékontaktusok azonnal összekapcsolják a megfelelő polaritást a hídhálózattal úgy, hogy a híd kimenetéből származó rámpafeszültség elérje az opampok releváns bemenetét.

A fenti művelet megvilágítja a megfelelő LED-et is a szükséges jelzésekhez.

Az opamp előre beállított értékeket úgy állítják be, hogy amíg a kimeneti rámpa valamivel alacsonyabb marad, mint a bemeneti rámpa, az opamp kimenet nulla potenciálon marad.

Az AVR belső beállításának megfelelően a kimenete leállna egy bizonyos feszültség fölé emelkedni, mondjuk 14,4 V-nál, azonban mivel a bemeneti rámpa tovább folytatódik, és általában meghaladja ezt az értéket, az opamp azonnal megváltoztatja kimeneti állapotát pozitívra.

A fenti feltételek mellett a bemutatott tranzisztor fokozatba táplált opamp pozitívja megalapozza a rámpa generátor tranzisztor alapját, azonnal kikapcsolva.

A fenti kikapcsolási eljárás során azonban az opamp gyorsan visszatér eredeti állapotába, visszakapcsolva az áramkört az előző állapotába, és úgy tűnik, hogy a feszültség meg van reteszelve az AVR állandó kimeneténél.

A DVM-et a felső tranzisztor emitterén és a közös földön keresztül kell csatlakoztatni.

A 7812 IC úgy van elhelyezve, hogy szabályozott feszültséget szolgáltasson a relének és az IC-nek.

Kördiagramm




Előző: Napelem, inverter, akkumulátortöltő kiszámítása Következő: 0-300V állítható MOSFET transzformátor nélküli tápegység