Αναλυτής αυτόματου ρυθμιστή τάσης (AVR)

Δοκιμάστε Το Όργανο Μας Για Την Εξάλειψη Των Προβλημάτων





Η παρακάτω δημοσίευση περιγράφει ένα κύκλωμα αυτόματου αναλυτή τάσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση και την επαλήθευση των συνθηκών εξόδου ενός AVR. Η ιδέα ζητήθηκε από τον κ. Abu-Hafss.

Τεχνικές προδιαγραφές

Θέλω να κάνω έναν αναλυτή για Automotive Voltage Regulator (AVR).



1. Τα τρία καλώδια του AVR συνδέονται με τα αντίστοιχα κλιπ του αναλυτή.

2. Μόλις ο αναλυτής είναι ενεργοποιημένος, θα εφαρμόσει 5 βολτ στο INPUT και θα διαβάσει την πολικότητα στην έξοδο, Γ.



3. Εάν η έξοδος είναι θετική, ο αναλυτής πρέπει να ανάψει ένα πράσινο LED. Και η τάση που πρέπει να παρακολουθείται κατά μήκος των C και B.

Εναλλακτικά:

Εάν η έξοδος είναι αρνητική, ο αναλυτής πρέπει να ανάψει ένα μπλε LED. Και η τάση που πρέπει να παρακολουθείται κατά μήκος των Α και Γ.

4. Στη συνέχεια, ο αναλυτής θα πρέπει να αυξήσει περαιτέρω την τάση στην είσοδο έως ότου η τάση στην έξοδο μειωθεί στο μηδέν. Μόλις η τάση πέσει στο μηδέν, η τάση εισόδου πρέπει να κρατηθεί και ο αναλυτής πρέπει να εμφανίσει αυτήν την τάση σε ένα DVM.

6. Αυτό είναι όλο.

Ανάλυση κυκλώματος στις λεπτομέρειες

Η διαφορά μεταξύ ενός ρυθμιστή τάσης IC και ενός ρυθμιστή τάσης αυτοκινήτου. Το τελευταίο είναι ένα κύκλωμα που βασίζεται σε τρανζίστορ και το πρώτο είναι ένα IC. Και οι δύο έχουν μια προκαθορισμένη τάση διακοπής.

Σε ένα IC V / R, π.χ. LM7812 η προκαθορισμένη τάση διακοπής είναι 12v. Η τάση εξόδου αυξάνεται με την τάση εισόδου εφ 'όσον η τάση εισόδου είναι κάτω από την τάση διακοπής. Όταν η τάση εισόδου φτάσει στην τιμή αποκοπής, η τάση εξόδου δεν υπερβαίνει την τάση διακοπής.

Σε ένα AVR, διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετική τάση διακοπής. Στο παράδειγμά μας, το θεωρούμε 14.4v. Όταν η τάση εισόδου φτάσει / υπερβαίνει την τάση αποκοπής, η τάση εξόδου μειώνεται σε μηδέν βολτ.

Ο προτεινόμενος αναλυτής διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό 30v. Όπως ένα IC V / R, το AVR έχει επίσης τρία καλώδια ---- INPUT, GROUND και OUTPUT. Αυτά τα καλώδια συνδέονται με τα αντίστοιχα κλιπ του αναλυτή. Αρχικά, ο αναλυτής θα παρέχει 5v στην είσοδο και θα διαβάσει την τάση στην έξοδο.

Εάν η τάση στην έξοδο είναι σχεδόν ίδια με την είσοδο, ο αναλυτής θα ανάψει το πράσινο LED που υποδεικνύει ότι το κύκλωμα AVR βασίζεται σε PNP.

Ο αναλυτής θα αυξήσει την τάση τροφοδοσίας στην είσοδο του AVR και θα παρακολουθεί την τάση εξόδου κατά μήκος των OUTPUT (C) και GROUND (B). Μόλις η τάση εξόδου πέσει στο μηδέν, η τάση τροφοδοσίας δεν αυξάνεται περαιτέρω και ότι η σταθερή τάση εμφανίζεται στο DVM.

Εάν η τάση στην έξοδο είναι κάτω από 1v, ο αναλυτής πρέπει να ανάψει το μπλε LED που υποδεικνύει ότι το κύκλωμα AVR βασίζεται σε NPN.

Ο αναλυτής θα αυξήσει την τάση τροφοδοσίας στην είσοδο του AVR και θα παρακολουθεί την τάση εξόδου κατά μήκος των OUTPUT (C) και GROUND (B). Μόλις η τάση εξόδου φτάσει στο 14,4, η τάση τροφοδοσίας δεν αυξάνεται περαιτέρω και ότι η σταθερή τάση εμφανίζεται στο DVM.

Ή

Εάν η τάση στην έξοδο είναι κάτω από 1v, ο αναλυτής πρέπει να ανάψει το μπλε LED που υποδεικνύει ότι το κύκλωμα AVR βασίζεται σε NPN.

Ο αναλυτής θα αυξήσει την τάση τροφοδοσίας στην είσοδο του AVR και θα παρακολουθεί την τάση εξόδου κατά μήκος των INPUT (A) και OUTPUT (C).

Μόλις η τάση εξόδου πέσει στο μηδέν, η τάση τροφοδοσίας δεν αυξάνεται περαιτέρω και ότι η σταθερή τάση εμφανίζεται στο DVM.

Ο σχεδιασμός

Το διάγραμμα κυκλώματος του προτεινόμενου κυκλώματος αναλυτή αυτόματου ρυθμιστή τάσης (AVR) φαίνεται παρακάτω:

Όταν το τροφοδοτικό εισόδου 30V είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ο πυκνωτής 100uF αρχίζει αργά να φορτίζει παράγοντας μια σταδιακή αύξηση της τάσης στη βάση του τρανζίστορ που έχει διαμορφωθεί ως ακόλουθος εκπομπής.

Σε απόκριση σε αυτήν την τάση ράμπας, ο εκπομπός του τρανζίστορ παράγει επίσης αντίστοιχα αυξανόμενη τάση από 0 προς 30V. Αυτή η τάση εφαρμόζεται στο συνδεδεμένο AVR.

Σε περίπτωση που το AVR είναι PNP, η έξοδος του παράγει θετική τάση που ενεργοποιεί το αντίστοιχο τρανζίστορ, το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί το συνδεδεμένο ρελέ.

Οι επαφές του ρελέ συνδέουν αμέσως την κατάλληλη πολικότητα στο δίκτυο γέφυρας έτσι ώστε η τάση ράμπας από την έξοδο της γέφυρας να μπορεί να φτάσει στη σχετική είσοδο του opamps.

Η παραπάνω ενέργεια φωτίζει επίσης το σχετικό LED για τις απαιτούμενες ενδείξεις.

Οι προρρυθμίσεις opamp ρυθμίζονται έτσι ώστε όσο η ράμπα εξόδου παραμένει ελαφρώς κάτω από τη ράμπα εισόδου, η έξοδος opamp παραμένει σε μηδενικό δυναμικό.

Σύμφωνα με την εσωτερική ρύθμιση του AVR, η έξοδος του θα σταματήσει να αυξάνεται πάνω από μια συγκεκριμένη τάση, ας πούμε στα 14,4V, ωστόσο, δεδομένου ότι η ράμπα εισόδου θα συνεχίσει και τείνει να ανεβαίνει πάνω από αυτήν την τιμή, το opamp θα άλλαζε αμέσως την κατάσταση εξόδου σε θετικό.

Με τις παραπάνω συνθήκες, το θετικό από το opamp που τροφοδοτείται στο εμφανιζόμενο στάδιο τρανζίστορ στηρίζει τη βάση του τρανζίστορ γεννήτριας ράμπας, απενεργοποιώντας το αμέσως.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας απενεργοποίησης, το opamp επανέρχεται γρήγορα στην αρχική του κατάσταση, επαναφέροντας το κύκλωμα στην προηγούμενη κατάσταση και η τάση φαίνεται να είναι μανδαλωμένη στη σταθερή έξοδο AVR.

Το DVM πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τον πομπό του άνω τρανζίστορ και την κοινή γείωση.

Το 7812 IC είναι τοποθετημένο για παροχή ρυθμιζόμενης τάσης στο ρελέ και το IC.

Διάγραμμα κυκλώματος




Προηγούμενο: Υπολογισμός ηλιακού πλαισίου, μετατροπέας, φορτιστής μπαταρίας Επόμενο: 0-300V Ρυθμιζόμενο κύκλωμα τροφοδοσίας χωρίς μετασχηματιστή MOSFET