Re: Barriera IR Velleman
Ciao a tutti,
mi stavo cementando nella relaizzazione di una barriera IR e mi sono imbattuto nel kit mk120 della velleman e visto il massiccio utilizzo di AmpOp ho deciso di provare a studiare il circuito.
Iniziamo con la trasmittente, si tratta di un Multivibratore Astabile a transistor che genera una onda quadra (duty cycle 50%) con frequenza 4KHz applicata alla base del T3 (BC547C). Nei diodi LD1 e LD2 scorre cosi una corrente di 75,6mA.
Frequenza
C1=1n5=1500pF=0,0015uF
T = 2(0,693 x 100000ohm x 0,0000000015F)= 0,000207s
F=1/T= 4 kHz
f= 1/T= 1/(1,38 100000x0,0000000015F)=1/0,00207s= 4kHz
Corrente di base
Vcc=Ibx(R4+R5)+Vbesat= 4,5mA
Corrente di collettore
Vcc = IcollxR6+Vcesat+Vled+Vled = 75,6 mA
Passiamo alla ricevente e quindi iniziano i dolori:
L’alimentazione è 9V
Il trasduttore è realizzato dal fototransistor L53P3C usato come switching che presenta all’ingresso invertente di ICA una tesnione di 9v quando interdetto.
Quando invece T1 è in ON la tensione di uscita può essere calcolata da datasheet
Che riporta una I (on) MiN di 0,1mA e una I(sat) di Ic=2mA, da questo 0,1mA<Ic<2mA con 0,8V<Vce<5V, fissata Ion=2mA (Vcesat=0,8V) sul partitore abbiamo una tensione di 2,4V
Quindi ingresso a ICA, filtro passa alto attivo (con frequenza di taglio mi pare 3,3KHz) abbiamo:
TOFF – Vin=9V
TON – Vin= 2,4V
Il guadagno di ICA varia a seconda dello stato di T1:
TOFF – Vin=9V G=(-R4/R1+R3) ≈ - 9 ------ VoutICA= - 81V
TON – Vin= 2,4V G=(-R4/R3) ≈ - 100 ------ VoutICA= - 240V
Per la saturazione di ICA e non potendo presentare tensione negativa in quanto alimentato in singola
VoutICA ≈ 0V
Ora VoutICA ≈ 0V viene messa tramite la R5 in ingresso ICB un rettificatore di precisione a singola semionda con la seguente caratteristica di trasferimento:
E qui viene la prima domanda: a che serve un raddrizzatore di semionda negativa per un segnale che è sempre positivo addirittura in un circuto ad alimentazione singola?
comunque continuando questa pietosa analisi VoutICA ≈ 0V e tramite una cella RC (forse stabilizzatrice) viene messo iingresso ad un Comparatore con operazionale ad anello aperto invertente IC1C con tensione di soglia Vref= Ix(R10+R11), con I=+V/(R9+R10+R11) (I=7µA) Vref= 6,37 V.
Quindi VoutIC1C=9v
Da cio il transistor T2 è sempre in saturazione attivando il buzzer BUZ1 e LD1 e questa condizione perdura anche quando il raggio IR viene interrotto in quanto T1 è OFF.
É evidente che l’analisi è errata in quanto il circuito è commercializzato da Velleman da decenni ma purtroppo non riesco a trovare l’errore soprattutto poi da un punto di vista qualitativo in quanto vedo degli stadi inutili (il rettificatore IC1B e IC1D)
Qualcuno riesce ad illuminarmi?
mi stavo cementando nella relaizzazione di una barriera IR e mi sono imbattuto nel kit mk120 della velleman e visto il massiccio utilizzo di AmpOp ho deciso di provare a studiare il circuito.
Iniziamo con la trasmittente, si tratta di un Multivibratore Astabile a transistor che genera una onda quadra (duty cycle 50%) con frequenza 4KHz applicata alla base del T3 (BC547C). Nei diodi LD1 e LD2 scorre cosi una corrente di 75,6mA.
Frequenza
C1=1n5=1500pF=0,0015uF
T = 2(0,693 x 100000ohm x 0,0000000015F)= 0,000207s
F=1/T= 4 kHz
f= 1/T= 1/(1,38 100000x0,0000000015F)=1/0,00207s= 4kHz
Corrente di base
Vcc=Ibx(R4+R5)+Vbesat= 4,5mA
Corrente di collettore
Vcc = IcollxR6+Vcesat+Vled+Vled = 75,6 mA
Passiamo alla ricevente e quindi iniziano i dolori:
L’alimentazione è 9V
Il trasduttore è realizzato dal fototransistor L53P3C usato come switching che presenta all’ingresso invertente di ICA una tesnione di 9v quando interdetto.
Quando invece T1 è in ON la tensione di uscita può essere calcolata da datasheet
Che riporta una I (on) MiN di 0,1mA e una I(sat) di Ic=2mA, da questo 0,1mA<Ic<2mA con 0,8V<Vce<5V, fissata Ion=2mA (Vcesat=0,8V) sul partitore abbiamo una tensione di 2,4V
Quindi ingresso a ICA, filtro passa alto attivo (con frequenza di taglio mi pare 3,3KHz) abbiamo:
TOFF – Vin=9V
TON – Vin= 2,4V
Il guadagno di ICA varia a seconda dello stato di T1:
TOFF – Vin=9V G=(-R4/R1+R3) ≈ - 9 ------ VoutICA= - 81V
TON – Vin= 2,4V G=(-R4/R3) ≈ - 100 ------ VoutICA= - 240V
Per la saturazione di ICA e non potendo presentare tensione negativa in quanto alimentato in singola
VoutICA ≈ 0V
Ora VoutICA ≈ 0V viene messa tramite la R5 in ingresso ICB un rettificatore di precisione a singola semionda con la seguente caratteristica di trasferimento:
E qui viene la prima domanda: a che serve un raddrizzatore di semionda negativa per un segnale che è sempre positivo addirittura in un circuto ad alimentazione singola?
comunque continuando questa pietosa analisi VoutICA ≈ 0V e tramite una cella RC (forse stabilizzatrice) viene messo iingresso ad un Comparatore con operazionale ad anello aperto invertente IC1C con tensione di soglia Vref= Ix(R10+R11), con I=+V/(R9+R10+R11) (I=7µA) Vref= 6,37 V.
Quindi VoutIC1C=9v
Da cio il transistor T2 è sempre in saturazione attivando il buzzer BUZ1 e LD1 e questa condizione perdura anche quando il raggio IR viene interrotto in quanto T1 è OFF.
É evidente che l’analisi è errata in quanto il circuito è commercializzato da Velleman da decenni ma purtroppo non riesco a trovare l’errore soprattutto poi da un punto di vista qualitativo in quanto vedo degli stadi inutili (il rettificatore IC1B e IC1D)
Qualcuno riesce ad illuminarmi?
) ma non riesco a descriverne il comportamento e riportarlo al classico buffer (fatto questo ci dovremmo essere 
