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elektronische_schaltungstechnik:uebungsblatt1 [2020/07/02 19:53] – tfischer | elektronische_schaltungstechnik:uebungsblatt1 [2021/09/14 13:09] (aktuell) – tfischer | ||
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- | Gegeben sei eine Verstärkerschaltung, | + | Gegeben sei eine Verstärkerschaltung, |
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+ | Betrachten Sie zum Verständnis | ||
- Zeichnen Sie eine beschriftete Skizze der Schaltung mit dem Verstärker als Blackbox. <WRAP onlyprint> | - Zeichnen Sie eine beschriftete Skizze der Schaltung mit dem Verstärker als Blackbox. <WRAP onlyprint> | ||
- Welche Leistung $P$ nimmt der Lautsprecher auf? <WRAP onlyprint> | - Welche Leistung $P$ nimmt der Lautsprecher auf? <WRAP onlyprint> | ||
- Wie lässt sich daraus der Effektivstrom $I_{eff,S}$ der Spannungsversorgung ermitteln, bei der die oben genannte, gewünschte Spannung $U_{eff, | - Wie lässt sich daraus der Effektivstrom $I_{eff,S}$ der Spannungsversorgung ermitteln, bei der die oben genannte, gewünschte Spannung $U_{eff, | ||
- | - Ermitteln Sie aus der vorherigen Aufgabe den maximalen Strom $I_{S}$ für den die beiden Spannungsversorgungen mindestens auszulegen sind. \\ (Beachten Sie, dass für einfache Verstärker der abgegebene Strom $I_A$ stets kleinergleich dem Strom $I_S$ der Spannungsversorgung ist.)< | + | - Ermitteln Sie aus der vorherigen Aufgabe den maximalen Strom $I_{max,S}$ für den die beiden Spannungsversorgungen mindestens auszulegen sind. \\ (Beachten Sie, dass für einfache Verstärker der abgegebene Strom $I_A$ stets kleinergleich dem Strom $I_S$ der Spannungsversorgung ist.)< |
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- | Gegeben sei eine Spannungsverstärkerschaltung, | + | Gegeben sei eine Spannungsverstärkerschaltung, |
- | - Um welchen Faktor ändert sich der Strom, wenn statt einem $8 \Omega$-Lautsprecher ein $4 \Omega$-Lautsprecher verwendet wird? <WRAP onlyprint> | + | - Um welchen Faktor ändert sich der Strom, wenn statt einem $8,0 \Omega$-Lautsprecher ein $4,0 \Omega$-Lautsprecher verwendet wird? <WRAP onlyprint> |
- Welche Auswirkung hat dies auf die Sicherung? <WRAP onlyprint> | - Welche Auswirkung hat dies auf die Sicherung? <WRAP onlyprint> | ||
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+ | {{drawio>wheatstonesche_brueckenschaltung_tsensor}} | ||
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Stellen Sie sich vor, dass Sie in der Firma „HHN Mechatronics & Robotics“ arbeiten. Sie entwickeln eine IoT-System, welches in rauher Umgebung verwendet werden und eine wiederaufladbaren Akku enthalten soll. Die Temperatur des Akkus muss dabei im Betrieb und beim Laden überwacht werden. Bei zu hoher Temperatur muss das Laden abgebrochen, | Stellen Sie sich vor, dass Sie in der Firma „HHN Mechatronics & Robotics“ arbeiten. Sie entwickeln eine IoT-System, welches in rauher Umgebung verwendet werden und eine wiederaufladbaren Akku enthalten soll. Die Temperatur des Akkus muss dabei im Betrieb und beim Laden überwacht werden. Bei zu hoher Temperatur muss das Laden abgebrochen, | ||
Ein Vorschlag für die Schaltung ist folgende: | Ein Vorschlag für die Schaltung ist folgende: | ||
- | - Wheatstonesche Brückenschaltung mit $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1k \Omega $. | + | - Wheatstonesche Brückenschaltung mit $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1,0k \Omega $. |
- Der Widerstand $R_4$ soll ein PT1000 mit einem Temperaturkoeffizient $\alpha = 3850 \frac{ppm}{K}$ sein. | - Der Widerstand $R_4$ soll ein PT1000 mit einem Temperaturkoeffizient $\alpha = 3850 \frac{ppm}{K}$ sein. | ||
- Für die anderen Widerstände greifen Sie auf Komponenten zurück, die laut Datenblatt einen unbekannten Temperaturkoeffizient, | - Für die anderen Widerstände greifen Sie auf Komponenten zurück, die laut Datenblatt einen unbekannten Temperaturkoeffizient, | ||
- Die Spannungsquelle des Systems erzeugt eine Spannung von 5V mit hinreichender Genauigkeit. | - Die Spannungsquelle des Systems erzeugt eine Spannung von 5V mit hinreichender Genauigkeit. | ||
- | - Die ermittelte Spannung $\Delta U$ wird durch eine weitere Verstärkerschaltung um den Faktor 20 verstärkt, als $U_{A}$ ausgegeben und durch einen Analog-Digital-Wandler in einem Microcontroller weitergenutzt [(Note3> | + | - Die ermittelte Spannung $\Delta U$ wird durch eine weitere Verstärkerschaltung um den Faktor 20 verstärkt, als $U_{A}$ ausgegeben und durch einen Analog-Digital-Wandler in einem Microcontroller weitergenutzt [(Note3> |
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Es ist ein kurzer Bericht zu erstellen; als Analysewerkzeug ist Tina TI zu verwenden. | Es ist ein kurzer Bericht zu erstellen; als Analysewerkzeug ist Tina TI zu verwenden. | ||
- Erstellen Sie eine Problembeschreibung. <WRAP onlyprint> | - Erstellen Sie eine Problembeschreibung. <WRAP onlyprint> | ||
- | - Bauen Sie die Schaltung in TINA TI nach und fügen Sie diese <wrap onlyprint> | + | - Bauen Sie die Schaltung in TINA TI nach und fügen Sie diese <wrap noprint> |
- Ermitteln Sie aus dem oben verlinkten Datenblatt in welchem Bereich von $T_{min}$ bis $T_{max}$ geladen werden darf und welche Temperatur $T_{lim}$ in keinem der Zustände überschritten werden darf. <WRAP onlyprint> | - Ermitteln Sie aus dem oben verlinkten Datenblatt in welchem Bereich von $T_{min}$ bis $T_{max}$ geladen werden darf und welche Temperatur $T_{lim}$ in keinem der Zustände überschritten werden darf. <WRAP onlyprint> | ||
- | - Ermitteln Sie zunächst für temperaturunveränderliche $R_1 = R_2 = R_3 = 1k \Omega$ und einem temperaturveränderlichen $R_4$ die Spannungsänderung $\Delta U$ über die Temperatur von $-30...70°C$ in TINA TI. Erstellen Sie dazu ein Diagramm mit $\Delta U$ als Funktion der Temperatur. | + | - Ermitteln Sie zunächst für temperaturunveränderliche $R_1 = R_2 = R_3 = 1,0k \Omega$ und einem temperaturveränderlichen $R_4$ die Spannungsänderung $\Delta U$ über die Temperatur von $-30...70°C$ in TINA TI. Erstellen Sie dazu ein Diagramm mit $\Delta U$ als Funktion der Temperatur. |
- Ermitteln Sie $\Delta U$, wenn die Temperaturabhängigkeit von $R_1$, $R_2$ und $R_3$ berücksichtigt wird. Erstellen Sie dazu ein geeignetes Diagramm mit $\Delta U$ als Funktion der Temperatur in TINA TI. \\ Bei welchen Spannungen $U_A (T_{min})$, $U_A (T_{max})$ muss der Mikrocontroller eingreifen und das Laden deaktivieren? | - Ermitteln Sie $\Delta U$, wenn die Temperaturabhängigkeit von $R_1$, $R_2$ und $R_3$ berücksichtigt wird. Erstellen Sie dazu ein geeignetes Diagramm mit $\Delta U$ als Funktion der Temperatur in TINA TI. \\ Bei welchen Spannungen $U_A (T_{min})$, $U_A (T_{max})$ muss der Mikrocontroller eingreifen und das Laden deaktivieren? | ||
- Diskutieren Sie die Ergebnisse <WRAP onlyprint> | - Diskutieren Sie die Ergebnisse <WRAP onlyprint> |