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Abschlussbericht_PowerTower - Projektlabor - TU Berlin

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Die Logik wurde durch Pulldowns, 100kΩ Widerstände gegen Masse,<br />

vor den Signaleingängen ergänzt, dass bei offenem Kontakt der korrekte<br />

logische Eingangspegel garantiert ist. Als Bauelemente wurden CMOS-<br />

Elemente gewählt, da diese in allen Schaltungen benutzt wurden und<br />

somit Probleme, die bei der gemeinsamen Verwendung von TTL- und<br />

CMOS-Bausteinen auftreten können, vermieden werden konnten. Eine<br />

zweite Frage war die Umsetzung der Treiberstufe für die Relais. Das<br />

Ausgangssignal des Flip-Flops kann nicht direkt als Schaltimpuls für die<br />

Relais herhalten, da es dafür zu schwach ist. In der Diskussion war die<br />

Möglichkeit einer Treiberstufe per Bipolartransistor oder MOS-Feld<br />

effekttransistor. Aufgrund der leistungslosen Ansteuerung eines MOS-Fet<br />

wurde diese Alternative gewählt.<br />

Abbildung 9.104: Endgültiger Schaltplan Seite 2<br />

Als passender Feldeffekttransistor wurde der BS-170 ausgewählt, welcher<br />

ebenfalls einen Pulldown-ähnlichen Widerstand mit 10k Ohm am<br />

Source gegen Masse erhielt. Die Simulation der überarbeiteten Schaltung<br />

war erfolgreich.<br />

Im Testaufbau wurden verschiedene Relais getestet und Schaltzeiten gemessen,<br />

um eine Vorabschätzung für die Einstellung der Phasenerkennung<br />

zu bekommen.<br />

Das endgültig verwendete Relais (Printrelais RT424006) konnte nicht<br />

gemessen werden, da es bis kurz vor der Bestückung der Platine nicht<br />

vorhanden war. Mit einer nachträglichen Messung konnte ein Wert von<br />

9ms ermittelt werden.<br />

Ein weiterer Diskussionspunkt war die Spannungsversorgung der Relais.<br />

Eigentlich sollte ein 12V Relais benutzt werden, dass per Spannungstei-<br />

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