Járművillamosság és elektronika II.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
BKÁE- ÁFK, BCE-KIK Közigazgatás szervezéstan és technológia A funkcionális, a divizionális, a programorientált és a team- orientált szervezet bemutatása.
Advertisements

1 Üveges állapot Vázlat l Hőmérsékletváltozás, átren- deződés l T g meghatározás módszerei  fajtérfogat  fajhő  mechanika l T g értékét meghatározó.
Visszatérő űrkabin és a súrlódás Szabó Dávid, 9.c.
4. gyakorlat Készítette: Földváry Árpád
Szabadtéri rendezvények. A TvMI vonatkozik: OTSZ szerinti szabadtéri rendezvényekre szabadtéri rendezvény: az 1000 főt vagy az 5000 m 2 területet meghaladó,
1 Az összeférhetőség javítása Vázlat l Bevezetés A összeférhetőség javítása, kompatibilizálás  kémiai módszerek  fizikai kompatibilizálás Keverékkészítés.
Az elektromos áram hatásai:  Hőtani hatás  Fénytani hatás  Mágneses hatás  Élettani hatás.
Érintésvédelem. Célja Az érintésvédelem célja, hogy intézkedésekkel megelőzze a villamos berendezések aktív részével való érintkezést (közvetlen érintésvédelem),
Szenzorok Ellenállás változáson alapuló szenzorok.
ENERGIA TAKARÉKOS RENDSZERSZEMLÉLET AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN Fehér János okl. kohómérök Fűtéstechnikai szakmérnök Székesfehérvár, 2010.JAN.20.
A tüzelőanyag cellák felhasználása mérnöki szempontból- Dr. Bánó Imre.
Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben Konferencia és kiállítás november 9. Nagy létesítmények használati melegvíz készítő napkollektoros rendszereinek.
TEROTECHNOLÓGIA Az állóeszközök újratermelési folyamata.
EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése
Számítógépek jellemzői, ügyfél - kiszolgálók jellemzői, számítógépházak, tápegységek elnevezései, funkciói, főbb jellemzői Elmélet 1.
PANNON-LNG Projekt Tanulmány LNG lehetséges hazai előállításának
Vezetékes átviteli közegek
WE PROVIDE SOLUTIONS.
Frekvencia függvényében változó jellemzők mérése
Becslés gyakorlat november 3.
ELŐNYÖK – megbízható működés
Deformáció és törés Bevezetés Elasztikus deformáció – analógiák
Automatikai építőelemek 5.
Kockázat és megbízhatóság
Az integrált áramkörök (IC-k) típusai és tervezése
Kockázat és megbízhatóság
Kémiai érzékelők Előadás a BME Vegyészmérnöki Karának Fizikai Kémia-, Általános és Analitikai Kémia-, valamint Műanyag és Gumiipari Tanszéke által a Magyar.
Levegőtisztaság-védelem 6. előadás
Automatikai építőelemek 3.
A mozgási elektromágneses indukció
Környezeti teljesítményértékelés
Korszerű gyújtórendszerek
Munka és Energia Műszaki fizika alapjai Dr. Giczi Ferenc
Bevezetés Az ivóvizek minősége törvényileg szabályozott
Innovációs képesség és jólét összefüggései
Automatikai építőelemek 10.
Automatikai építőelemek 8.
Automatikai építőelemek 13.
Regressziós modellek Regressziószámítás.
Rendszerfejlesztés gyakorlat
Rádiótechnikai Vállalat
Automatikai építőelemek 5.
Automatikai építőelemek 7.
Tájékoztató az Önkormányzati ASP Projektről
Számítógépes szimulációval segített tervezés
RUGÓK.
Fényforrások 3. Kisülőlámpák 3.4 Működtető szerelvények
Elektromos alapjelenségek
Bipoláris technológia Mizsei János Hodossy Sándor BME-EET
Környezeti Kontrolling
Automatikai építőelemek 7.
Új pályainformációs eszközök - filmek
Fényforrások 3. Kisülőlámpák
ENERGETIKUS KÉPZÉS VILLAMOS SZAKTANTÁRGYA.
MIT KELL TUDNI A NUKLEÁRISENERGIA ALKALMAZÁSÁRÓL AZ ÚJ OKJ-BEN
Halmazállapot-változások
A csoportok tanulása, mint a szervezeti tanulás alapja
4. Fénytechnikai mennyiségek mérése
Rendszerek energiaellátása 10. előadás
Az iskolai szervezet és fejlesztése
Biofizika Oktató: Katona Péter.
A RÖNTGEN ÉS A RADIOAKTÍV SUGÁRZÁSOK DETEKTÁLÁSA
Automatikai építőelemek 5.
Műszeres analitika környezetvédelmi területre
Készítette: Koleszár Gábor
Állandó és Változó Nyomású tágulási tartályok és méretezésük
A program értékelése Kerekasztal beszélgetés
KOHÉZIÓS POLITIKA A POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN
A talajok mechanikai tulajdonságai III.
Előadás másolata:

Járművillamosság és elektronika II. Passzív elektronikai alkatrészek a gépjárművekben

Az elektronika terjedése

Elektronikai egységek a gépjárművekben korábban

Elektronikai egységek a gépjárművekben napjainkban

Mikrovezérlők a gépjárművekben

Trendek Kezdetben független elektronikus egységek voltak Szükségessé vált az elektronikus egyégek közötti kommunikáció, kábelmennyiség csökkentése Szabványos buszhálózatok elterjedése (CAN, LIN, MOST, FlexRay) Különböző gyártók termékei legyenek képesek egymással kommunikálni szabványos buszokon keresztül Legdinamikusabban fejlődő terület a gépjárművekben az elektronika Rendszerszintű gondolkodás szükséges

Elektronikai alkatrészek

Ellenállások és csoportosításuk Áram és a feszültség közötti kapcsolat leírására alkalmazott arányossági tényező Az arányossági tényező linearitása és az ellenállások fizikai megvalósítása szerint két csoportra oszthatjuk: - Passzív ellenállás (statikus, lineáris U-I): - Elektromos ellenállás (dinamikus, differenciális U-I): Ellenállás értéke alapján: - Fix értékű - Változtatható értékű

Ellenállások Üzemszerűen mi változtatja az ellenállás értékét: Potenciométer, trimmer potenciométer (csúszka elmozdulása) Nyúlásmérő bélyeg (mechanikai behatás, nyúlás) Termisztor (hő hatására változik) Varisztor (feszültség hatására változik) Fotoellenállás (fény hatására változik, külön fejezetben) Hall-ellenállás (mágneses tér hatására változik)

Passzív ellenállások Az ellenállás értéke nagy relatív állékonyságot mutat a környezeti paraméterekkel szemben (más eszközök is viselkednek ellenállásként). A modern elektronika leggyakrabban alkalmazott alkatrésze mind diszkrét, mind integrált formában Megvalósítás szerint: Huzalellenállás Rétegellenállás Alkalmazási példák: Feszültségosztás Feszültségejtés Áramosztás Áramkorlátozás

Huzalellenállások Alacsony hőmérsékleti együttható (ΔR/ΔT) Nagy áram terhelhetőség Kis értékű ellenállások (max. ~100 Ω) Fix és változtatható értékű kivitel (pl. műterhelés) Ellenállás számítása: ahol ρ a fajlagos ellenállás, az l a huzal hossza, A a keresztmetszete. 1000 °C alatti üzemre tervezett huzalellenállás anyagok: Manganin (Cu-Ni ötvözet) Konstantán (Cr-Ni ötvözet)

Rétegellenállások Anyaguk alapján lehetnek: Kristályos szénréteg Szénréteg Tömör szén Fémréteg vagy Cermet Félvezető alapú Szobahőmérsékleten a legkedvezőbb paraméterekkel a fémréteg rendelkezik: Alacsony zaj Jó linearitás Alacsony hőmérsékleti drift Terhelhetőség Meghibásodási gyakoriság Üzemi hőmérséklet Hőmérsékleti együttható A leggyakoribb a fémréteg ellenállás

Rétegellenállások Fizikai megvalósítás alapján lehetnek: Önhordó (axiális vagy radiális lábkivezetés) furatszerelt technológiához (THT) Felületszerelt (ólmos vagy ólommentes SMT) Vastag- vagy vékonyréteg ellenállások (integrált hibrid, multichip, stb.) Fix vagy változtatható értékű potenciométerek Egyedi, vagy hálós kialakítás

Ellenállás típusok

SMD ellenállások jelölése

Ellenállások jellemző paraméterei Névleges ellenállás érték (Ω, általános célú, precíziós) Tolerancia (%) Terhelhetőség (W, a megengedett terhelhetőség függ a környezet hőmérsékletétől (vk) is.) - Veszteségi teljesítmény: Tipikus teljesítmény kategóriák: 1/10, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 5, 10… [W] Hőfokfüggés (TCR, ppm/ °C ) Fizikai méret és kialakítás

Ellenállások hőfokfüggése Maximális üzemi hőmérséklet Növekvő környezeti hőmérséklet esetén a terhelhetőség csökken Hőmérsékleti együttható lehet : Pozitív Negatív

Ellenállások helyettesítőképe Hozzávezetés miatt kapacitás Huzalellenállás -> tekercselés miatt, rétegellenállás -> trimmelés miatt induktivitás Az ellenállás impedanciája frekvenciafüggő Alacsonyabb értékű ellenállások esetén induktivitás Magasabb értékű ellenállások esetén a kapacitás a jellemző

Ellenállások zaja Minden aktív vagy passzív elektronikus alkatrész termel zajt 0 °K felett (termikus vagy Johnson-zaj) A termelt zaj az ellenállás gyökével nő Pz=kTB T = abszolút hőmérséklet B = az ellenállásra jutó jel sávszélessége k = Boltzmann állandó ( 1,38*10-23 [Ws/K] Kerülni kell az indokolatlanul nagy értékű ellenállások használatát!

Potenciométer Passzív alkatrészek Fajtái: Forgó potenciométer (1 vagy többfordulatos) Csúszóérintkezős potenciométer Trimmer (~3-20 fordulatos) Preset (1 fordulatos)

Elektromos ellenállások Külső hatásra az áram és a feszültség közötti arányossági tényező megváltozik A változás az dinamikus ellenállással írható le Fajtái: Nyúlásmérőbélyeg Hőellenállás (termisztor) Varisztor Fotoellenállás Hall-ellenállások

Nyúlásmérő bélyeg Az ipar egyik leggyakrabban alkalmazott méréstechnikai jelátalakítója nemvillamos mennyiségek mérésére A félvezető alapú nyúlásmérők elterjedőben (nagyobb érzékenység, jobb linearitás) g = gauge-faktor, átalakítási tényező R0 = a bélyeg terheletlen ellenállása ΔR = az ellenállás változás mértéke erő hatására Ε a megnyúlási tényező A hőmérsékleti hibát kompenzálni kell, ezért teljes hidas kapcsolást alkalmaznak aktív/passzív szenzorokkal a semleges szálban

Hőellenállás (termisztor) Hőmérsékleti együttható szempontjából létezik: Pozitív hőmérsékleti együtthatójú (PTK, PTC) Negatív hőmérsékleti együtthatójú (NTK, NTC) PTK: Magas hőmérsékletű mérések (1000 - 3000°C) Fém (+0.5 %/K) vagy kerámia (~5..75 %/K) alapanyag Túláram korlátozás Izzító gyertyák

NTK, NTC Negatív hőmérsékleti együttható Alapanyagok: Fémoxidok Titán vegyületek Alkalmazási terület: Hőmérséklet mérés -40…+200°C Hőmérsékleti együttható -2...-7 %/K

Varisztor Fémoxid (MOV) és félvezető (SiC) alapú Erősen nemlineáris karakterisztika Alkalmazási terület: Túlfeszültség védelem Feszültségfüggő osztás

Varisztor

Hall-ellenállások Hall-hatás: Alkalmazási területük: Mágneses térben az elektronok pályája elhajlik, ha az áram útjára merőlegesen létrehozunk mágneses teret, így az áram útja megnő, ami az ellenállás növekedését eredményezi Alkalmazási területük: Méréstechnika (lineáris üzem) Közelítéskapcsoló (kapcsolóüzem)

Kondenzátorok Töltéstárolási képesség (elektromos tér formájában) Ɛ = dielektromos állandó (permittivitás) A = tároló lemezek felülete d = tároló lemezek távolsága Ɛ0 = vákuum dielektromos állandója ( ~8,855*10-12 As/Vm) Ɛr = dielektromos állandó Lemezek közötti szigetelőanyag tulajdonságai: Véges szigetelési ellenállás Fajlagos ellenállása nagy, nem végtelen Kis mértékben átvezet (önkisülés) Adott feszültség felett átüt

Kondenzátorok

Kondenzátorok csoportosítása Dielektrikum alapján: Légnemű vagy folyadék Műanyag Elektrolit Kerámia, csillám, kvarc Mechanikai konstrukció alapján: Önhordó Tekercselt Hengeres Fazék Réteg Fólia Trimmer Felületszerelt (SMD) Értékük relatív állandósága alapján: Fixértékű Változtatható értékű (ritkán használt) A kondenzátorra kapcsolható feszültség alakja szerint: Polarizált Nem polarizált

Nem-polarizált kondenzátorok A nem elektrolit dielektrikumúak általában nem polarizáltak Legelterjedtebb a műanyag dielektrikumú Kis és stabil kapacitások a kerámia, csillám vagy kvarc kondenzátorok Fémezett papír kondenzátorok (MP) ~kV-os átütési tartomány A dielektrikum olajjal átitatott papír A fegyverzetek gőzölögtetéssel felvitt rétegek Motorindító, fáziskompenzáló Műanyag dielektrikumú kondenzátor: ~nF-tól ~µF kapacitás értékig ~100V-ig Stabil kapacitást igénylő áramkörökben Dielektrikumai: polisztirol, polipropilén, polietiléntereftalát, polietilén naftalát, polikarbonát, polifenilszulfid

Nem-polarizált kondenzátorok Kerámia dielektrikumú kondenzátor: Nagy frekvencián is megbízható Alacsony veszteségi tényező Stabil Kis kapacitás értékű Hőmérsékleti együttható pozitív és negatív is lehet

Polarizált kondenzátorok Száraz vagy nedves dielektrikumú A dielektrikum anyaga lehet: Alumíniumoxid (Al2O3) Tantálpentoxid (Ta2O5) Alumíniumoxid kondenzátor: Az egyik elektróda alumínium fólia Megnövelt felületű alumíniumoxid szigetelés (rendkívül jó szigetelő) Másik elektróda nedves vagy száraz elektrolit Veszteségi tényező rossz Szivárgó áram jelentős Nagy kapacitás Alacsony élettartam (pl. kapcsolóüzemű tápegységek) Jellemző felhasználási terület: simítás és szűrés elektronikai tápegységekben Tantálpentoxid kondenzátor: Kis méretben jelentős kapacitás Stabil kapacitás Széles hőmérsékleti tartomány Kis mértékű fordított polaritást is elvisel Drága Szilárd vagy nedves elektrolit

Polarizált kondenzátorok

Polarizált kondenzátorok

Valóságos kondenzátor helyettesítő képe Rp = dielektrikum veszteségei Rs = hozzávezetések és belső összeköttetések veszteségi ellenállása L = struktúrától függő induktivitás A kondenzátorokat általában a soros rezonancia frekvencia alatt használják, így induktivitásuk elhanyagolható Nagyfrekvencián a soros, míg kisfrekvencián a párhuzamos ellenállás dominál

Feszültség terhelhetőség Növekvő feszültség = növekvő hővé alakított veszteség, melegszik a dielektrikum Nagyon vékony dielektrikumon fellépő térerő (átütés) A gyártó általában a rákapcsolható névleges egyenfeszültséget adja meg A megengedett váltakozó feszültséget (rms) a névleges feszültség százalékában vagy abszolút értékben adják meg A hőmérséklet növekedésével csökken a megengedett feszültség Frekvenciafüggőség:

Szivárgó áram és tűrés A dielektrikum véges fajlagos ellenállása miatt a fegyverzetek között szivárgás lép fel Jelentős a mértéke az elektrolit kondenzátoroknál Töltését záros időn belül elveszti Katalógusadat A kondenzátorok tűrése lényegesen nagyobb, mint az ellenállások tűrése (különösen az elektrolit kondenzátoroknál, ±5%, ±10%, ±20%)

Tekercsek Az induktivitások fizikai megvalósításai Mágneses terükben jelentős energiát képesek felhalmozni, amely a tekercsen átfolyó áram hatására jön létre Mértéke a mágneses fluxus Általában kapcsolóüzemű tápegységekben, zavarszűrő kapcsolásokban és áramkorlátozó elemként használjuk Általában nem katalógus áramkörök, egyedi, kisszériás gyártás Fajtái: Légmagos Vasmagos Ferrit-gyűrű, ferrite-bead

Légmagos tekercsek Kis induktivitás Nagyfrekvencián Induktivitásuk stabil, lineáris Mechanikai stabilitás alacsony Csak rézveszteség µ = permeabilitás N = menetszám l = tekercs hossza A = tekercs keresztmetszete

Vasmagos tekercsek Ferromágneses anyagok Mágnesezési görbéje nem lineáris, ezért nemlineáris alkatrészeknek tekinthetők Rézveszteség Vasmag veszteségei: Pv = vasveszteség PH = hiszterézis-veszteség Pö = örvényáramú veszteség PV=PH+PÖ A hiszterézis-veszteség arányos a mágnesezési görbe által bezárt területtel és a frekvenciával Az örvényáramú veszteség a vasmag kialakításától, szemcsenagyságától, a szemcsék egymástól való elszigeteltségétől függ és a frekvencia négyzetével arányosan nő

Vasmagos tekercsek Gyakoribb lágymágneses vasmagok: Lemezelt vasmag Ferrit vasmag Nagyfrekvenciás porvasmagok

Ferritgyűrű, bead Passzív elektronikai alkatrész, amely a nagyfrekvenciás zavarok csillapítását (szűrését) végzi elektromos áramkörökben aluláteresztő szűrőként. Megtalálhatók a kábeleken, vagy kis méretben az áramkörön belül is.

Köszönöm a figyelmet!

Felhasznált irodalom Dr. Kovács Ernő – Elektronika I. (Miskolci Egyetem előadás jegyzet) Robert Bosch GmbH - Bosch Automotive Electronics and Automotive Electronics, Springer (5th edition)