Hallo! Ich beschäftige mich privat mit Messgeräten für Radioaktivität und mit Microcontrollern, mit anlaoger Elektronik kenne ich mich schlecht aus. Da verschiedene Hersteller ja immer Ihr eigenes System haben, muss ich nun folgendes Problem lösen: Ein Detektor gibt an ein Messgerät ein Freigabesignal, das die Hochspannung des Messgeräts einschalten darf. Nun brauche ich einen Wandler, welche das Freigabesignal des Detektors sicher auf den Eingang des Messgeräts umwandlet. Die Parameter sind wie folgt: Detektor Inhibit Ausgang: Der Ausgang liefert ein Signal von +12V wenn die Temperatur korrekt ist, und liefert eine Spannung von unter +0.5V wenn die Temperatur fehlerhaft ist. Der Ausgang kann 10mA senken. Wird ein Wiederstand von 10kH gegen GND wandelt die Spannung von +12 auf +5V Messgerät Inhibit Eingang: Werden am Eingang über 500uA bezogen, gilt dies als korrekte Temperatur. Ist der Ausgang offen, geht oder kleiner 500uA, gilt dies als fehlerhafte Temperatur. Wird zwischen IN und GND ein 100,50 oder 0 Ohm Widerstand eingebaut, ist die Schaltung überbrückt. Der Eingang ist intern "ab -700 geklemmt" (The Remote Shutdown input is clamped at -700mV by internal Clamp) Spannungsversorgung Am Messgerät können folgende Spannungen bezogen werden, welche auch den Detektor betreiben: +24VDC 20mA / -24VDC 8mA -12VDC 25mA / -12VDC 7mA Hier können natürlich nur noch weniger mA bezogen werden, da das meiste für den Detektorverstärker veruacht wird. Kann mir hier jemand eine Hilfestellung geben, wie das sicher gelöst werden kann? Die Hochspannung darf auf keinem Fall fehlerhaft einschalten. Also z.b. sollte auch agefangen sein, das am Eingang der Wandlerschaltung auch mal kein Signal anstehen kann, das das Kabel vergessen wurde einzustecken ;) Grüsse Dani
Atombastler schrieb: > ... ein Wiederstand von 10kH ... Das war jetzt in jeder Hinsicht nicht so gelungen. Was soll das sein?
Atombastler schrieb: > Werden am Eingang über 500uA bezogen, gilt dies als korrekte Temperatur. > Ist der Ausgang offen, geht oder kleiner 500uA, gilt dies als > fehlerhafte Temperatur. Wird zwischen IN und GND ein 100,50 oder 0 Ohm > Widerstand eingebaut, ist die Schaltung überbrückt. > Der Eingang ist intern "ab -700 geklemmt" Ich verstehe nur Bahnhof. Ist das eine maschinelle Übersetzung aus dem chinesischen? > Kann mir hier jemand eine Hilfestellung geben, > wie das sicher gelöst werden kann? Besorge erstmal die englischen Produktbeschreibung der Teile die du zusammen bringen willst.
Hier in Englisch: Detektors: Anbei noch ein Blockschaltbild des Detektors HV INHIBIT OUTPUT: Provides a logic signal to turn off High Voltage Power Supply when detector temperature reaches -160°C and is cooled. Output is +12V when temperature is correct, and <+0.5V under fault condition, capable of sinking 10mA. Installing optional 10kOhm resistor changes high level from +12 to +5V. High voltage inhibit ground is isolated from signal ground by 1mH, 30Ohm inductor to prevent induction of ground loop noise. Messgeräte: REMOTE SHUTDOWN input, on the rear panel, is used to turn off the bias voltage in the event that a detector warms up > -155°C. This remote shutdown is compatible with any EG&G detector. The remote shutdown must be connected to the BIAS Shutdown / HV Inhibit of the detector, or the high voltage will not turn on. If you are using a incompatible detector, this feature can be defeated by placing a 100,93,50 or 0 Ohm terminator resistor on the remote shutdown input, depending on used coaxial cable type. The Remote Shutdown input has the following properties: An open circuit applied to the remote shutdown indicates a warm detector; therefore the high voltage is turned off. Drawing a current of 500uA from the Remote Shutdown input indicates a cool detector, therefore the high voltage will turn on. The Remote Shutdown input is clamped at -700mV by an internal clamp
Ich denke, so wird es klappen:
1 | +-----------------o Inhibit Eingang |
2 | | |
3 | |/ |
4 | Sensor Ausgang o---[===]-----| |
5 | |\> |
6 | | |
7 | GND o---------------+-----------------o GND |
8 | |
9 | 10kΩ BC337-40 |
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