Hallo Leute muss ein Projekt in Laufe meiner Ausbildung machen!
Ich habe folgenden Schaltplan erstellt!! Könnt Ihr mir den kontrollieren
ob er so in Ordnung ist??
Projekt muss folgendes haben:
- 1 Analogeingang
- 2 Ausgänge
- 3 Eingänge/Ausgänge (optimal 4 Eingänge/Ausgänge)
Wichtig ist es denn µController zu jeder Zeit umprogrammieren zu können.
Selber denke ich dass es so klappen würde, bloß ich habe meine bedenken
bei dem Pin Reset auf µC und MIC2951.
Weil wenn für die Programiereung ein Reset kommen würde, würde auch ein
Error Flag bei MIC2951 ankommen, d.h. MIC2951 würde sich abschalten!
Folge keine Spannung keine Programmierung!! Denke ich da richtig??? Wie
könnte ich das Problem lössen??
Ist es überhaupt möglich ohne Reset-Ansteurung zu programmieren?? Denn
ich würde gerne diesen Pin als Eingang bzw. Ausgang für das Projekt
benutzen.
Gruß Mark in der Ausbildung
Ok Pull-Up Widerstand habe ich angepasst!!
Aber ich habe immer noch das Problem bzw. Zweifel mit dem Reset??
>>Selber denke ich dass es so klappen würde, bloß ich habe meine bedenken>>bei dem Pin Reset auf µC und MIC2951.>>Weil wenn für die Programiereung ein Reset kommen würde, würde auch ein>>Error Flag bei MIC2951 ankommen, d.h. MIC2951 würde sich abschalten!>>Folge keine Spannung keine Programmierung!! Denke ich da richtig??? Wie>>könnte ich das Problem lössen??>>Ist es überhaupt möglich ohne Reset-Ansteurung zu programmieren?? Denn>>ich würde gerne diesen Pin als Eingang bzw. Ausgang für das Projekt>>benutzen.
Auch wenn die Transistoren keinen Basisvorwiderstand haben wird das wohl
nicht so funktionieren wie sich das der OP vorstellt!
Die Spg am Emiter kann bestenfalls 4.3V erreichen. Die 12V am Collector
kommen nie am Emiter an.
Thomas
> also was ist jetzt? ISt es richtig??
:-( das klingt aber gar nicht gut...tztz
erzähl mal, was die Schaltung überhaupt machen soll - dann erzähl ich
dir, ob's richtig ist
Freundliche Grüße (noch)
Rudi
Also
Projekt muss folgendes haben:
- 1 Analogeingang
- 2 Ausgänge
- 3 Eingänge/Ausgänge (optimal 4 Eingänge/Ausgänge)
Über 2 Ausgänge, die am Basistransistoren angeschloßen sind, sollen die
Ströme (Spannung) an den Verbraucher geschaltet werden. Verbraucher sind
z.B. Lampen. Man kann sich das eigetlich einfach als Relais vorstellen,
welche nicht über Spule funktioniert sonder über µC.
Vorerst möchte ich nur zur Testzwecke kleine ströme durschalten. Später,
wird von Ausbilder verlangt, soll diese Hardware ca. 20A schalten. Fragt
mich nicht wie? Falls Ihr Tipps oder Schaltplan habt wäre ich dankbar.
> Über 2 Ausgänge, die am Basistransistoren angeschloßen sind, sollen die> Ströme (Spannung) an den Verbraucher geschaltet werden. Verbraucher sind> z.B. Lampen. Man kann sich das eigetlich einfach als Relais vorstellen,> welche nicht über Spule funktioniert sonder über µC.
Mit welcher Spannung sollen die Lampen betrieben werden?
>Colectorschalting ind Emitterschaltung ändern. Die Last muss zwischen>Colletor und +12V. Der Emitter auf Masse.
Das wollte ich auch machen, so wie es man normaler weise tut, bloß ich
verstehe nicht wie ich den Ausgang Out1 dazwischen schalten kann
Die Last liegt auf einer anderen Platine und ich muss mit dem Ausgang
Out1 auf die Last gehen. Und ich habe nur den einzigen Pin zu
Verfühgung.
gibt es keine andere Möglichkeit?
michi wrote:
>>Colectorschalting ind Emitterschaltung ändern. Die Last muss zwischen>>Colletor und +12V. Der Emitter auf Masse.>> Das wollte ich auch machen, so wie es man normaler weise tut, bloß ich> verstehe nicht wie ich den Ausgang Out1 dazwischen schalten kann
Stell es dir so vor:
Du schaltest die Last nicht an +12V, sondern
du schaltest der Last die Masse zu.
Die Last hängt also immer an 12V und bei Bedarf wird die
andere Seite der Last an Masse gelegt oder auch nicht.
> gibt es keine andere Möglichkeit?
Kombination aus NPN und PNP Transistor.
-------------+--------+
| |
R / PNP
+-------\
| |
| Last
NPN / |
-------\ |
| |
-------------+-------+
geht leider nicht!!
Siehe Bild!! Sowas muss ich nicht über Spule sonder über µController
realisieren.
P.S. Ich bin bei Hardware richt S....! Software habe ich schon
geschrieben, Hardware fehlt!
Gruß michi
@michi
dein Bild zeigt genau das, was Karl Heinz schon gezeichnet hat. Lege die
Last einseitig auf Masse, die andere Seite kommt an den Collektor des
PNP-Transistors.
Grüße
Rudi
nein nein nein nicht masseschaltend!!!!
wie im Bild muss ich 87 und 87a realisieren. Die Standartrelais kfz
Relasi z.B schalten doch nicht gegen die Masse!!!
Dann komm jetzt mal mit der ganzen Aufgabenstellung rüber... plötzlich
bist du im KFZ-Bereich - da herrschen ganz andere Gesetze...
...mag fast kaum glauben, dass du in der Ausbildung bist, denke eher,
dass das Gegenteil der Fall ist..
Rudi
Hallo,
du brauchst also unbedingt einen Highsideschalter, da im KFZ-Bereich.
Warum nimmst du nicht die von Karl Heinz vorgeschlagene Lösung mit zwei
Transistoren?
Wenn du es komplizierter haben willst, dann schalte eine Ladungspumpe
bzw. Bootstrapschaltung davor. So kommst du auf mehr als 12 Volt an der
Basis des npn.
Achja und immer schön höflich bleiben, ja?
Gruß,
Thomas
>Thomas Ranseier>Achja und immer schön höflich bleiben, ja?
das Versuche ich ja gerade. Ich habe nie gesagt das ich KFZ Relais
nachbauen will. Das war nur ein Beispiel.
Ausserdem mit Hardware kenne ich mich gar nicht aus, Software da kann
ich viel, Hardware null Ahnung, bisher immer nur gekauft.
In diesem Fall geht es nicht zu kaufen, ich muss da durch. Und wenn man
solche Komentare wie von Rudi hört. Dann .......!!!
>Warum nimmst du nicht die von Karl Heinz vorgeschlagene Lösung mit zwei>Transistoren?
Es sind schon so viele Lösungen angeboten worden, dass ICH nicht mehr
durchblicke. Deswegen versuche ich zu verstehen wie diese funktionieren,
um die geeignet Lösung zu nehmen.
Jetzt kommst du noch mit irgendeinem "Highsideschalter"! Nicht böse
gmeint!! :-)
Ganz einfach.
Highsideschalter: Der Schalter (Transistor) ist direkt mit High
verbunden.
Lowsideschalter: Der Schalter (Transistor) ist direkt mit Low verbunden.
Du willst anscheinend einen Highsideschalter. Wenn du im KFZ-Bereich was
machst versteh ich das, weil dort fast immer der Highside verwendet
wird. Hat verschiedene Vorteile, u.a. braucht man keine extra
Versorgungsleitung für die Last, sondern schließt sie einfach über das
Chassi nach Masse.
Gruß,
Thomas
Mark in der Ausbildung wrote:
> Es sind schon so viele Lösungen angeboten worden, dass ICH nicht mehr> durchblicke. Deswegen versuche ich zu verstehen wie diese funktionieren,> um die geeignet Lösung zu nehmen.
Dann solltest du als erstes mal mit Google ein paar Hausaufgaben
machen. Deine Stichworte lauten "Transistor Schalter" und
du suchst Artikel die dir erklären wie man einen Transistor
als Schalter einsetzen kann.
Wenn du das verstanden hast, dann ergibt sich die Frage, warum
man hier eigentlich 2 Transistoren braucht. Das hängt damit
zusammen, dass
* du 1. 12V schalten musst
* der Transistor zwischen 12V und der Last und nicht zwischen
der Last und Masse sitzt.
Da in so einer Schaltung der Transistor im Schaltbild
quasi 'über der Last' sitzt, nennt man ihn einen High-Side-Schalter
(also ein Schalter an der 'hohen' Seite)
Das Gegenteil davon ist ein Low-Side Schalter: Da sitzt der
Transistor 'unter der Last', zwischen Last und Masse.
LowSide geht laut deiner Aussage nicht, also muss es high side sein.
Ein einzelner npn geht da aber nicht ...
12 V ---------------+
|
|
µC ______/ npn ( <--- weil der Transistor hier
\ sitzt, heist er high side )
|
|
Last
|
-------------------+
... weil an der Basis des Transistors eine Spannung anliegen
muss, die um ca. 0.7V höher als die Emitter Spannung ist.
Am Emitter liegt deine Last, bei durchgeschaltetem Transi
sollten da also möglichst 12V anliegen (tun sie nicht weil
über den Transi ja auch eine Spannung abfällt). Wenn aber
am Emitter 12V anliegen, dann braucht die Basis mindestens
12.7V damit der Transi durchgeschaltet werden kann. Die
hast du aber nicht. Aus dem µC kommen nicht mehr als 5V.
danke Karl heinz Buchegger!!
>Dann solltest du als erstes mal mit Google ein paar Hausaufgaben>machen. Deine Stichworte lauten "Transistor Schalter" und>du suchst Artikel die dir erklären wie man einen Transistor>als Schalter einsetzen kann.
Ich habe schon viel gegoogelt, bloß ich habe nicht gefunden wie man 12V
schaltet
ist der Schaltplan jetzt richtig??
eine Frgae wurde aber noch nicht beantwortet!
Wichtig ist es denn µController zu jeder Zeit umprogrammieren zu können.
Selber denke ich dass es so klappen würde, bloß ich habe meine bedenken
bei dem Pin Reset auf µC und MIC2951.
Weil wenn für die Programiereung ein Reset kommen würde, würde auch ein
Error Flag bei MIC2951 ankommen, d.h. MIC2951 würde sich abschalten!
Folge keine Spannung keine Programmierung!! Denke ich da richtig??? Wie
könnte ich das Problem lössen??
Ist es überhaupt möglich ohne Reset-Ansteurung zu programmieren?? Denn
ich würde gerne diesen Pin als Eingang bzw. Ausgang für das Projekt
benutzen.
Danke für die Help
ich muss 12V schalten daher wäre diese Schaltung laut Karl heinz
Buchegger die richtige.
So wie ich das verstehe denke ich das es richtig ist oder??
Und wie sieht Ihr das mit dem RESET!!!???
Mark in der Ausbildung wrote:
> ich muss 12V schalten daher wäre diese Schaltung laut Karl heinz> Buchegger die richtige.
Ne. Das ist nicht das was ich gezeichnet habe.
Mal abgesehen davon, dass ich einen Widerstand vergessen habe.
ja stimmt!
Diese Schaltung habe ich aus diesem Turorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
+12V o--------------+----------------------+
| |
| __ |< T2, PNP
+--|____|----+--------| BC557
R1,4K7 | |\
|/T1,NPN |
Vcc/+5V o--------------| BC547 |
|> |
_ | .-.
uC PIN o-----|___|------+ ( X )
R2,4K7 '-'
|
GND o----------o--------------------------+
Das ist aber ja das gleiche oder! Zumindestens so wie ich die
Funktionsweise verstanden habe!!
Hallo Mark in der Ausbildung,
es wäre schön, wenn sich Dein Auftreten im Web auch noch in der
Ausbildung befinden würde.
Mehrfache Ausrufezeichen etc. sind nicht gerade freundlich.
Oder wie sagt ein guter Freund: "Du musst ruhiger werden" :-)
Versetze Dich doch einmal in die Lage eines Antwortenden und lies Dir
dann diesen Thread noch einmal durch.
Viel Erfolg mit Deiner Aufgabe,
Pete