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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