{"id":144,"date":"2018-07-11T18:00:07","date_gmt":"2018-07-11T16:00:07","guid":{"rendered":"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/greenlab\/?page_id=144"},"modified":"2018-07-16T11:57:09","modified_gmt":"2018-07-16T09:57:09","slug":"tiefsetzsteller","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/greenlab\/netzteil\/tiefsetzsteller\/","title":{"rendered":"Tiefsetzsteller"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Unsere Aufgabe ist es alle Teilgruppen mit den spezifischen Spannungen zu versorgen.<br \/>\nNachdem ersten Schnittstellen-Termin hat jede Gruppe grob seine Anforderungen<br \/>\ndargestellt. Die Spannungen werden aus 15V Gleichspannung mithilfe von Tiefsetzstellern erzeugt.<br \/>\nWir haben uns\u00a0entschlossen drei Schaltungen zu entwickeln, wobei zwei\u00a0Tiefsetzsteller<br \/>\nf\u00fcr 3,3V und 5 V mit 500mA bzw. 2A aufgebaut werden und ein Schaltregler f\u00fcr 12V<br \/>\nund 3,6 A am Ausgang genutzt wird.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/greenlab\/wp-content\/uploads\/sites\/23\/2018\/07\/Tiefsetz.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-223\" src=\"http:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/greenlab\/wp-content\/uploads\/sites\/23\/2018\/07\/Tiefsetz.png\" alt=\"Tiefsetz\" width=\"893\" height=\"640\" srcset=\"https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/greenlab\/wp-content\/uploads\/sites\/23\/2018\/07\/Tiefsetz.png 893w, https:\/\/service.projektlabor.tu-berlin.de\/wordpress\/greenlab\/wp-content\/uploads\/sites\/23\/2018\/07\/Tiefsetz-300x215.png 300w\" sizes=\"(max-width: 893px) 100vw, 893px\" \/><\/a><\/p>\n<h3><\/h3>\n<h3><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Tiefsetzsteller<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Es wird hier der klassische Aufbau eines Tiefsetzsteller realisiert. Dieser besteht aus einer zu senkenden Eingangsspannung U_E, die durch die Ein- und Ausschaltfrequenz zu einer<br \/>\nrechteckigen Spannung dank des N- und PMOS transformiert wird. Diese Spannung wird durch einen LC-Tiefpass Filter in die gew\u00fcnschte Ausgangsspannung umgewandelt. Um die MOSFETs zu steuern, wurde die Gate-Spannung mit der Eingangsspannung verst\u00e4rkt, weil die Source in diesem Fall nicht mehr auf Masse liegt und die Drain-Source Spannung\u00a0 gr\u00f6\u00dfer als die Gate-Source Spannung gew\u00e4hlt werden muss, um die MOSFETs in S\u00e4ttigung zu betreiben.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Erzeugung einer PWM<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Zum Aufbau einer PWM wird eine Referenzpannung mit einer S\u00e4gezahnspannung durch\u00a0einen OPV als Komparator verglichen. Die Referenzpannung ist eine einfache konstante Spannung. Die S\u00e4gezahnspannung wird von der Untergruppe &#8222;Gleichrichtung&#8220;\u00a0 zur Verf\u00fcgung gestellt. Die beiden Signale werden mithilfe eines Komparators verglichen, sodass, wenn die Amplitude der S\u00e4gezahnspannung h\u00f6her als die der Referenzpannung ist, sich eine konstante Spannung ergibt. Wenn dies nicht der Fall ist, liegt keine Spannung am Ausgang des OPVs an. Dies f\u00fchrt insgesamt dazu, dass eine rechteckige Spannung mit einer vom\u00a0Referenzsignal\u00a0abh\u00e4ngigen Periode und dazugeh\u00f6rigem Tastgrad erzeugt wird.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span style=\"text-decoration: underline\"><strong>Spannungsbegrenzung<\/strong><\/span><\/h3>\n<p>Bei \u00c4nderung der Last \u00e4ndert sich auch die Ausgangsspannung. Da eine konstante Ausgangsspannung gew\u00fcnscht ist, sollte dieser Fehler behoben werden. Dies erfolgt durch eine R\u00fcckkopplung mit der Steuerung. Der Tastgrad wird ggf. angepasst. Leider wurde diese Schaltung wegen des Streiks nicht realisiert. Wir sind auch davon ausgegangen, dass die Last f\u00fcr 5V und 3,3 V (haupts\u00e4chlich f\u00fcr Mikrocontroller)nicht so stark variieren wird. Jedoch haben wir eine Schaltung f\u00fcr 12V mit R\u00fcckkopplung<br \/>\nrealisiert.<\/p>\n<p>Da die Stromanforderung f\u00fcr die 12V Ausgangsspannung nicht zu untersch\u00e4tzen ist, haben wir es f\u00fcr sinnvoll gehalten, einen Schaltregler zu benutzen. Dieser hat den Vorteil, dass eine R\u00fcckkopplung enthalten ist. Diese sorgt daf\u00fcr, dass die Ausgangsspannung angepasst wird, wenn die Last zu gro\u00df wird.\u00a0Weiterhin ist es vorteilhaft, dass nur 4 Bauteile f\u00fcr die Realisierung ben\u00f6tigt werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Unsere Aufgabe ist es alle Teilgruppen mit den spezifischen Spannungen zu versorgen. Nachdem ersten Schnittstellen-Termin hat jede Gruppe grob seine Anforderungen dargestellt. 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