Der "instabile Betrieb". Bei 100% PWM auf dem doppelten PC817, der einen 100-Ohm-Widerstand parallel zu dem vorhandenen R326 (1k) schaltet. Damit steigt die Verstärkung des U304 von 75 knapp Faktor 10 an. Der Stromregler (vielleicht in Verbindung mit dem MPPT
+ E OK1 S 4 1 3 2 R 0 6 D 0 1 B PC817 R S E I 0 1 W 1 R 0 0 3 9 1 9 R 4 R 4 3 6 4 7 4 D 4 D 1 3 IC1A N 5 IC1B N E 1 1 1k5 7 1 ? L 2 4 6 V LM393D 1 R R19 LM393D 1 2 . 10k R C 4 D 5 1 5 4k7 A UT 8 R 1 R1 1 1 n C R18 C C9 + C1 1 C 0 L 4 680u
/div
-6.553 Hz
0.04 div?
39.37 Hz
72.4%
260.8°
at 37V U_DC.
at 100% PWM for current-faking with 2xPC817 on 100ohm parallel to R326,
yellow: AC-current, 500mA/div
red: U304 out
M 10ms/div
T 0.0 ns
S 5k (25KS/S)
R1 R2 R7 R8 D5 OK1 VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N 6 4 W n 0 0 k R11 z SR1 4 R 1 3 IGN e H 2 4 C2 SL 22nF X2 GND JP1 1 VCC 2 ZEROX 3 IGN
im Beitrag #6535340: > Und wo finde ich den? Als Beispiel zeige ich das relevanten Angaben zum PC817. Da werden mindestens 50% bei 5mA versprochen (also 2,5mA Ausgangsseitig). Das Diagramm zeigt das typische Verhalten: 500% bei 5mA. Rechne aber besser immer mit dem ungünstigsten Fall und lege
R1 R2 D5 R7 OK1 R8 VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1 1
R1 R2 D5 R7 OK1 R8 VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1 1
R1 R2 R7 R8 D5 OK1 VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R12 R13 OK2 R11 6 1 IGN 0 1,2k 1W 180 1W 6 W n K k T3 z 1 1 RBT4140/800 4 2 e RS H MOC3023
übertragen wird, ist hohe linearität nicht erforderlich. Im prinzip kann man 0815 Typen nehmen, wie PC817 Serie, usw. Zu beachten ist, das der CTR exemplarisch, temperaturabhängig und auch etwas arbeitspunktmäsig streut. Man darf den Loop-Gain des Regelkreises also nicht extrem scharf (schnell, hohe
als Arbeitwiderstand ist da recht wenig Strom und niedrige Grenzfrequenz zu erwarten - zumal der PC817 kein Geschwindigkeitswunder ist. Wenn du Optokoppler benutzen willst, schau dir mal die Endstufen in meinem FU an: https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
ELKO g 3,6V 1F a 22 22 g +12V s a Programmier-Adapter s 10k e R5 1 T 1k S OC1 R6 D IRFU9024N 220µ PC817 DCF77 a e B 0 Bernhard.Erfurt@gmx.de e 1 12/2014 B
g R3 R 4 C 1 V R16 N + 10R 3 k 3k 1 0 OK1 2 5 k 0 R 1 4 1 R 1 R 3 R 1 3 2 5 IC1B 1N4148 C 6 7 D4 PC817 2 R LM358N 4 2 D TVRA n D C8 4 9 0 1 0 C 1 Isolationsbarriere 100n R 1 GND E E 1 2 3 4 5 6 7 8
1 R 1 1 C8 C12LM324 R3 0 4 Vdd D5 1 R8 R9 D N R R 100k R18 R2 U1 1 VIPer12A 120nF/63V 1 4 1k 2 3 PC817 V V C10 + C5 5 GND / F 9 n 2 R Rechter OPAMP 4 C k 1 3 IC3A C R6 1 R 1 R23 2 2k od 2k2 LM324 d C9 C11 R17 R 2 e 4 Rci 100nF/63V 100k R4 w a GND D D 1 2 3 4 5 6 17.06.2011 20:39:07 P:\EAGLE 5.0\18650
Hallo zusammen, ich habe den Transistortester von Markus F. (Version 2.1) erfolgreich nachgebaut. Da ich mich etwas mit der AVR-Programmierung auskenne, habe ich den Quellcode analysiert und verändert. Die wichtigsten Änderungen sind: Entfernung aller Texte und Parameterdaten aus dem EEprom in den Programmspeicher.(Vorteil: Programmierung in einem Rutsch, es kann nicht mehr dazu kommen, daß EEprom und Flash-Speicher nicht zueinander passen) Für die Kapazitätsmessung wird die Zeitmessung mit dem Timer1 des AVR zusammen mit dem Komparator durchgeführt. Speziell für kleine Kapazitäten
C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:\
C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:\
C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:\
R R 1 R C12 R9 6 4 4 Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r GND F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 17.06.2011 14:56:18
störsicher zu sein, werden in der Industrie gerne Optokoppler für die Ein-Ausgänge verwendet, z.B. PC817. Den AVR kannst Du über Vorwiderstand + 5,1V Z-Diode versorgen. Der Widerstand sorgt dabei für eine exzellente Transientenunterdrückung und die Stromaufnahme dürfte ja im KFZ nichts ausmachen.
Die Triggerschaltung habe ich etwas umgebaut, statt einen Trafo verwende ich einen Optokoppler (PC817) und die Z-Diode ist einer mit 5V Durchbruchspannung gewichen. Weiter ist der Ladeelko 6.8µ groß geworden, weil die entsprechenden Bauteile gerade zur Hand waren. Ich habe die Schaltung mit permanent
geht.. also ich habe mehre schaltungen probiert und momentan ist es bei mir diese. optokoppler (pc 817). über 12k Ohm wird das plusbeinchen (anode?) mit den 12-13,8V verdrahter. das masse beinchen wird versehen mit einer sperrdiode (1N4001) und über einen 10K widerstand (auf masse gezogen) an die kabel
Schaltkontakt ausgegangen, dies sollte man frühzeitig überprüfen. Besorge Dir einen gewöhnlichen Optokoppler (PC817) und eine 3V Knopfzelle (Typ CR2032 oder kleiner), damit kannst du das antesten. Die Knopfzelle ist so schwach, dass du sie ausnahmsweise ohen Vorwiderstand direkt an den Eingang des Optokopplers halten
mit 100Hz ;** eines Zweiweggleichrichters gespeist der die selbe Phase wie das ;** Lastrelais hat.PC817 o.ä. ist recht gut geeignet.Mann kann natürlich auch ;** einen npn Transistor benutzen, beachte aber das Diodenverhalten der ;** BC-Strecke im Fehlerfall. ;** Das Lastrel. darf keinen Nullspannungsschalter
? Ich hab das jetzt mal mehr oder weniger 1:1 nachgezeichnet; sollte doch so laufen, oder ? (der PC817 hat 1:1 Übertragungsverhältnis, sollte also auch passen - und den LM358/BC848C nehme ich, weil ich die rumliegen habe - sollte aber bei 2400 baud unkritisch sein, denke ich...) Falls noch wer anderes