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carsten [Komparator Feintunning]
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carsten [Komparator Feintunning]
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 | {{:projects:maps21:mess:l7:tek00178.png?direct&800|Komperator zur früh...}}  | In der Messung links wird ein Frequenzgenerator genutzt um eine ideale Sinusphse mit 9 V~ Amplitude zu generieren. Der Komperator arbeitete, schaltete aber bereits vor dem Nulldurchgang bei +6V und 2,2 ms zu früh. Das sollte korrigiert werden.  || | {{:projects:maps21:mess:l7:tek00178.png?direct&800|Komperator zur früh...}}  | In der Messung links wird ein Frequenzgenerator genutzt um eine ideale Sinusphse mit 9 V~ Amplitude zu generieren. Der Komperator arbeitete, schaltete aber bereits vor dem Nulldurchgang bei +6V und 2,2 ms zu früh. Das sollte korrigiert werden.  ||
-| {{:projects:maps21:mess:l7:tek00179.png?direct&800|keine Pulse}}\\ <color white/white>######################################################################</color> | Als Versuch bei Null zu Schalten wurde fälschlich die Vergleichsspannung korrigiert indem der Widerstand R<sub>8</sub>verkleiner wurde auf 100 Ω, sodass die Spannung im Verhältniss 100 Ω/ 1kΩ * 3,6 V((Komperatorpollerspannung?)) auf 36 mV heruntergesetzt wird. Dies war ein falscher Ansatz, da so der Highpegel nach Komperator nur noch 2,46V betrug: Der Triggervorzustand "High" wurde so nicht mehr erreicht, das Timingintervall wurde so nicht mehr durch H/L Übergang getriggert, es entstanden keine Pulse mehr!\\ \\ Deswegen wurde die Vergleichsspannung wieder zurück auf 2,5V gesetzt mit R<sub>8</sub> = 1kΩ gesetzt. Auf der veränderlichen Seite muss ein unterer Schwellwert nur mit einer Restspannung der Phase hinter dem Koppler erzielt werden, damit bei Unterschreiten auch ein Rückfall auf Low des Komparators gegeben ist. Mit U<sub>min</sub> = 0,2 V müßte der Spannungsteiler R<sub>39</sub>/R<sub>3</sub> das genau liefern: also Schwellwert 2,3V, mit den 0,2V vom Koppler dann eben die 2,5V!. Welchen Wert muss dann der Widerstand in der Rückkopplung haben?\\ R<sub>3</sub> = (b/a-1)*R<sub>39</sub> = (3,6V/2,3V-1)*4,7kΩ ≅ 2,7kΩ!\\  R<sub>39</sub> wurde reduziert auf 2,7 kΩ!\\ \\ Mit der Maximal Amplitude von 10 V~ wurde hinter dem Optokoppler aber nur noch ein Sinus von 2,2 V~ generiert: Damit wird auch der Highpegel nicht erreicht, wohl aber mit dem vorgesehen 18V~ Steckernetzteil. Dort beträgt dann die Pollerspannung hinter dem Komperator die vollen 5V der Versorgungsspannung, da der auf die Sekundärseite übertragene Kopplerstrom dann höher ist!  ||+| {{:projects:maps21:mess:l7:tek00179.png?direct&800|keine Pulse}}\\ <color white/white>################################################################</color> | Als Versuch bei Null zu Schalten wurde fälschlich die Vergleichsspannung korrigiert indem der Widerstand R<sub>8</sub>verkleiner wurde auf 100 Ω, sodass die Spannung im Verhältniss 100 Ω/ 1kΩ * 3,6 V((Komperatorpollerspannung?)) auf 36 mV heruntergesetzt wird. Dies war ein falscher Ansatz, da so der Highpegel nach Komperator nur noch 2,46V betrug: Der Triggervorzustand "High" wurde so nicht mehr erreicht, das Timingintervall wurde so nicht mehr durch H/L Übergang getriggert, es entstanden keine Pulse mehr!\\ \\ Deswegen wurde die Vergleichsspannung wieder zurück auf 2,5V gesetzt mit R<sub>8</sub> = 1kΩ gesetzt. Auf der veränderlichen Seite muss ein unterer Schwellwert nur mit einer Restspannung der Phase hinter dem Koppler erzielt werden, damit bei Unterschreiten auch ein Rückfall auf Low des Komparators gegeben ist. Mit U<sub>min</sub> = 0,2 V müßte der Spannungsteiler R<sub>39</sub>/R<sub>3</sub> das genau liefern: also Schwellwert 2,3V, mit den 0,2V vom Koppler dann eben die 2,5V!. Welchen Wert muss dann der Widerstand in der Rückkopplung haben?\\ R<sub>3</sub> = (b/a-1)*R<sub>39</sub> = (3,6V/2,3V-1)*4,7kΩ ≅ 2,7kΩ!\\  R<sub>39</sub> wurde reduziert auf 2,7 kΩ!\\ \\ Mit der Maximal Amplitude von 10 V~ wurde hinter dem Optokoppler aber nur noch ein Sinus von 2,2 V~ generiert: Damit wird auch der Highpegel nicht erreicht, wohl aber mit dem vorgesehen 18V~ Steckernetzteil. Dort beträgt dann die Pollerspannung hinter dem Komperator die vollen 5V der Versorgungsspannung, da der auf die Sekundärseite übertragene Kopplerstrom dann höher ist!  ||
 | {{:projects:maps21:mess:l7:tek00190.png?direct&800|Schaltschwellen}}  | Wie das oben von oben wiederholte Bild zeigt arbeitet der Komparator:\\ U<sub>H/L</sub> = 0,4 V\\ U<sub>L/H</sub> = 2,5V\\ U<sub>hoch</sub> = 4,7kΩ / (4,7kΩ + 2,7 kΩ) * 5 V = [3,17 V;5 V]\\ U<sub>tief</sub> = 0 V .. 2,3 V\\ (Mit der höheren Koppleraussteuerug stellt der Komparator am Poller 5V statt wie in der Rechnung nur 3,6V.)\\ {{ :projects:maps21:s:ext2:komparator_240425_065325_1_1_.jpg?direct&200 |Komperatorziel}}   || | {{:projects:maps21:mess:l7:tek00190.png?direct&800|Schaltschwellen}}  | Wie das oben von oben wiederholte Bild zeigt arbeitet der Komparator:\\ U<sub>H/L</sub> = 0,4 V\\ U<sub>L/H</sub> = 2,5V\\ U<sub>hoch</sub> = 4,7kΩ / (4,7kΩ + 2,7 kΩ) * 5 V = [3,17 V;5 V]\\ U<sub>tief</sub> = 0 V .. 2,3 V\\ (Mit der höheren Koppleraussteuerug stellt der Komparator am Poller 5V statt wie in der Rechnung nur 3,6V.)\\ {{ :projects:maps21:s:ext2:komparator_240425_065325_1_1_.jpg?direct&200 |Komperatorziel}}   ||
  
projects/maps21/mess/l7/l7.txt · Last modified: 2024/05/03 20:24 by carsten