Circuito detector de queda de lâmpada para sinal de mudança de direção do carro

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O O.E.M. As unidades de pisca-pisca instaladas em automóveis têm duas funções básicas, ou seja, pisca-pisca e detecção de queda de lâmpada.

Esses piscas são normalmente construídos com um IC de 8 pinos como U2044B, U6432B etc., que são feitos especificamente para piscas automotivos.



Projetado e escrito por Abu-Hafss

Operação de Circuito

Esses piscas normalmente oscilam em cerca de 1,4 Hz. Quando uma lâmpada estraga, a oscilação é duplicada.



O som de clique mais rápido do pisca-pisca e o piscar mais rápido do indicador do painel chamam a atenção do motorista de que uma das lâmpadas apagou.

Aqui, discutimos um circuito de pisca-pisca que tem um desempenho semelhante, mas usa um 555 IC e dois comparadores.

O circuito consiste em duas partes - a unidade intermitente e o módulo de detecção de falta de lâmpada. A unidade de piscar é construída em torno do temporizador 555 configurado como um multivibrador astável.

Os resistores R12 / R13 e os capacitores C3 / C4 definem a frequência necessária. Observe que C3 é conectado em paralelo a C4 por meio de um transistor NPN, atuando como uma chave.

Quando há tensão positiva na base do transistor, ele conduz e conecta C3 ao aterramento. C3 e C4 em paralelo tornam o valor de capacitância duplo, ou seja, 220nF + 220nF = 440nF. Este valor de capacitância junto com R12 e R13 resulta em uma frequência de cerca de 1,4 Hz.

No módulo de detecção de interrupção da lâmpada, um resistor de derivação (um fio grosso) com uma resistência menor calculada (30mΩ) é a chave para detectar a interrupção da lâmpada.

A voltagem para as lâmpadas é alimentada através deste shunt. Assim, o shunt é conectado em série à rede de lâmpadas que estão conectadas em paralelo.

A entrada inversora (entrada) do comparador U1 também está conectada ao shunt. A entrada não inversora (+ entrada) é conectada a um divisor de potencial fornecendo uma tensão de referência de 11,90V.

OPERAÇÃO NORMAL:

-input = onda quadrada entre 11,89 V - 12,0 V
+ entrada = 11,9V (tensão de referência)

O comparador U1 compara as duas tensões e a saída é uma onda quadrada entre 0-12V. Esta saída é retificada através do diodo D1 e filtrada através do capacitor C1.

Agora, temos uma forma de onda triangular que alimenta outro comparador U2.

+ entrada = onda triangular entre 7V - 8V - entrada = 1V (tensão de referência)

O comparador U2 os compara, a saída é constante de 12 V que vai para a base do transistor NPN.

Isso liga o NPN e, portanto, o C3 é conectado ao aterramento. Como resultado, o temporizador 555 oscila em cerca de 1,4 Hz.

A saída de 555 é conectada ao relé RLY1 que retransmite 12 V direto da bateria (através do shunt) para as lâmpadas.

OPERAÇÃO COM UMA LÂMPADA DEFEITUOSA:

Quando uma lâmpada está com defeito, há um aumento na resistência da rede de lâmpadas, portanto, a queda de tensão no shunt é alterada. Então, neste caso, teríamos:

-input = Sq. onda entre 11,95 V - 12 V

+ entrada = 11,90 V (tensão de referência)

O comparador U1 os compara e a saída é quase zero volts. Depois do diodo e da rede de filtros, finalmente temos alguns milivolts na entrada + do U2 que é comparado com a tensão de referência, 1V.

Isso resulta em uma baixa saída de U2 que, em última análise, desliga o NPN e, portanto, C3 é desconectado do aterramento.

Agora, a rede de temporização de 555 tem apenas C4 para trabalhar, portanto, a frequência da oscilação é dobrada. Isso faz com que as lâmpadas restantes pisquem a uma taxa dobrada.

Diagrama de circuito




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