{"id":496,"date":"2006-08-26T13:08:36","date_gmt":"2006-08-26T13:08:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/?p=496"},"modified":"2020-05-14T14:36:06","modified_gmt":"2020-05-14T12:36:06","slug":"vom-overload-stromsensor-zur-elektronischen-sicherung-teile-i-un","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.elektronik-kompendium.de\/news\/vom-overload-stromsensor-zur-elektronischen-sicherung-teile-i-un\/","title":{"rendered":"Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung, Teile I und II"},"content":{"rendered":"<p><img src=\"\/public\/schaerer\/bilder\/elecfu_t.gif\" align=\"left\" hspace=\"15\" vspace=\"5\" border=\"0\" alt=\"Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung, Teile I und II\" \/>Teil I befasst sich mit den Grundlagen einer Stromsensorschaltung auf einer DC-Speisespannung mittels eines Opamp und Teil II beinhaltet eine nachbaubare elektronische Sicherung nach dem selben Prinzip.<\/p>\n<p>Dieser zweiteilige Elektronik-Minikurs ist einer der ersten seit ich im ELKO, als es noch lange E-ONLINE hiess, mitarbeite. Es war im Oktober des Jahres 2000. Auf Grund einer konstruktiven Leserkritik habe ich haupts\u00e4chlich den ersten Teil neu \u00fcberarbeitet und auch noch etwas erweitert. Diese Erweiterung mit dem Titel <a href=\"Positive\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Zusatzspannung mit dem LMC555<\/a> erfolgt allerdings in einem andern Elektronik-Minikurs, der aber ebenso in dieser aktuellen News vorgestellt wird.<\/p>\n<p>Teil I erkl\u00e4rt warum es m\u00f6glich ist, bei bestimmten aber gut bekannten Opamps, die Gleichtakteingangsspannung bis an die positive Betriebsspannung zu f\u00fchren. Dies zeigt sich einerseits in Diagrammen in Datenbl\u00e4ttern, es zeigt sich aber ebenso in einem Experiment das ausf\u00fchrlich beschrieben ist und es leuchtet ein, wenn man sich mit dem Innenleben einiger Opamps etwas genauer auseinandersetzt.<\/p>\n<p>Es wird auch eine einfache L\u00f6sung mit herk\u00f6mmlichen Opamps angedeutet, wenn man den Gleichtaktbereich nicht ausreizen will (strenge Worstcase-Bedingung), in dem mittels Taktgenerator eine zus\u00e4tzlich h\u00f6here Betriebsspannung f\u00fcr den Opamp generiert wird. Dieser Zusatz hat den Vorteil, dass man nicht auf spezielle Rail-to-Rail-Opamps angewiesen ist, die es weder in grosser Vielfalt noch f\u00fcr h\u00f6here Betriebsspannungen reichlich gibt und oft auch nicht gerade zu den Lowcostprodukten geh\u00f6ren.<\/p>\n<p>Teil II zeigt wie man eine elektronische Sicherung nach den Grundlagen realisieren kann, die man in Teil I lernt. Mit einem einfachen RC-Netzwerk ist es m\u00f6glich die Tr\u00e4gheit der Sicherung zu definieren. Zur Anwendung kommen eine Konstantstromquelle, dessen Grundlage in einem andern Elektronik-Minikurs vermittelt wird, die Stromsensorschaltung mit einem Opamp und ein RS-Flipflop zur Speicherung des Ueberlastzustandes zwecks Abschaltung des Laststromkreises, die mit einem elektromechanischen Relais erfolgt, welches mittels kleinem Lowpower-MOSFET angesteuert wird. Es ist dem fortgeschrittenen Leser selbst \u00fcberlassen, ob er anstelle des Relais ein modernes Highside-Halbleiter-Relais einsetzen will.<br \/>\n<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/public\/schaerer\/i_sens.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung, Teile I<\/a>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><a href=\"\/public\/schaerer\/elecfuse.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Vom Overload-Stromsensor zur elektronischen Sicherung, Teile II<\/a>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Teil I befasst sich mit den Grundlagen einer Stromsensorschaltung auf einer DC-Speisespannung mittels eines Opamp und Teil II beinhaltet eine nachbaubare elektronische Sicherung nach dem selben Prinzip. Dieser zweiteilige Elektronik-Minikurs ist einer der ersten seit ich im ELKO, als es noch lange E-ONLINE hiess, mitarbeite. Es war im Oktober des Jahres 2000. 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