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Komparators wurde auf 27V gelegt (Hysterese, siehe oben). R2 wurde frei bestimmt<br />
und mit diesen Werten Uv ausgerechnet.<br />
Für den Komparator der unteren Grenze, also derjenige für den Entladungsschutz,<br />
wurde mit den Werten 22V und 24V analog gerechnet.<br />
Invertierender Schmitt-Trigger<br />
Der oben beschriebene Schmitt-Trigger schaltet wenn die Plus-Spannung die Minus-<br />
Spannung übersteigt und einen gewissen Hysterese-Wert übersteigt von Ub- auf<br />
Ub+, also von einem L-Pegel um auf einen H-Pegel.<br />
Eine abgewandelte Form dieser Schaltung erreicht das Gegenteil der<br />
Umschaltvorgänge und ergibt den so genannten „invertierenden Schmitt-Trigger“.<br />
Dieser gibt am Ausgang genau die gegenteilige Spannung (statt Ub+ dann Ub-) also<br />
die invertierte Spannung aus.<br />
Pspice<br />
Die Schaltung wurde mittels PSpice erzeugt und ausgewertet (siehe Abbildungen).<br />
Dabei wurde stellvertretend für die beiden Akkus eine Spannungsquelle mit<br />
Sinusausgang eingesetzt. Die Amplitude wurde auf sechs Volt mit einer<br />
Offsetspannung von 24 Volt eingestellt. Damit wird ein Spannungsbereich von 18V<br />
bis 30V simuliert was einen leeren bis vollen Akku darstellt.<br />
Diese simulierte Akkuspannung wird durch einen Spannungsteiler auf 1/3<br />
heruntergeregelt und an den Eingang eines Impedanzwandlers angelegt.<br />
Danach folgen zwei Schmitt-Trigger, einer für die obere Grenze und einer für die<br />
untere. Die Widerstände R5 und R1 bzw. R3 und R2 sind ausschlaggebend für die<br />
Hysterese (Beschreibung und Berechnung siehe oben).<br />
Als Referenzspannungen wurden hierbei Spannungsquellen gewählt, die später als<br />
Spannungsteiler realisiert werden sollen.<br />
Am Ausgang der Schmitt-Trigger kommt ein Signal, das entweder als Hi (ca. +15V)<br />
oder als Low (ca. -15V) zur Logik weitergeführt wird.<br />
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