Optimierung der Power-Platine: Unterschied zwischen den Versionen
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Während der Analyse der PowerPlatine des AMR2012 sind mehrere "Designfehler" aufgefallen, welche im folgenden erläutert werden. Es werden | Während der Analyse der PowerPlatine des AMR2012 sind mehrere "Designfehler" aufgefallen, welche im folgenden erläutert werden.<br> Es werden Lösungsvorschlägeerarbeitet | ||
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Folgende Designfehler sind uns aufgefallen: | Folgende Designfehler sind uns aufgefallen: | ||
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: | *Durch die Verwendung von [https://de.wikipedia.org/wiki/Through_Hole_Technology THT-Bauteilen] ist der Stromverbrauch sehr hoch | ||
== Weiteres Vorgehen == | == Weiteres Vorgehen == |
Version vom 18. Juni 2019, 15:15 Uhr
Autor: Anna Blankenstein und Timo Schmidt
Betreuer: Prof. Schneider
Abgabetermin: 24.06.2019
Einleitung
Während der Analyse der PowerPlatine des AMR2012 sind mehrere "Designfehler" aufgefallen, welche im folgenden erläutert werden.
Es werden Lösungsvorschlägeerarbeitet
Designfehler
Folgende Designfehler sind uns aufgefallen:
- Kein Tiefenentladeschutz
- Ein Akku ist aufgrund dessen zu beginn des Semesters defekt gewesen
- Durch die Verwendung von THT-Bauteilen ist der Stromverbrauch sehr hoch
Weiteres Vorgehen
Das weitere Vorgehen kann in zwei Zeitbereiche Aufgeteilt werden. Die Sofortigen Maßnahmen, welche für das nächste Semester benötigt werden und die Maßnahmen, welche erst in zukünfigten Arbeiten benötigt werden.
Sofortige Änderungen
Werden noch vor Anfang des nächsten Semesters erlädigen.
- Schalter so positionieren, dass bei Ausgeschalteten Zustand der Akku vollständig abgetrennt ist
- Keine Tiefenentladung mehr möglich
- Neue geeignete Verbindungen recherchieren um die Querschnittsprünge zu vermeiden
- Kontaktgröße und Baugröße muss passen
- Sicherung direkt nach dem Schalter verbauen
- Sockel für die LED Anzeigen um diese bei einem Defekt einfacher zu Wechseln
Weitere Änderungen für neuere Versionen
Für Meilenstein 4 oder nachfolgende Semester.
- Doppelte Funktion Entfernen
- Unterspannungsschutz über die Anzeige Steuerung realisieren
- Beschriftung ins Layout einarbeiten
Aufbau der Powerplatine
Bearbeiten des Modells
Das Multisim Modell ist folgendermaßen bearbeitet worden: So sind nun alle Elemente, welche über den Akku versorgt werden durch eine Sicherung abgesichert und hardwareseitig Trennbar durch einen mechanischen Schalter.
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Alter Zustand
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Neuer Zustand
Recherche Anschlüsse
Für diese Recherche wurden als erstes die Anforderungen bestimmt und dann eine Internetrecherche Durchgeführt.
Anforderungen Anschlüsse
- Querschnitt wie Leitungen
- Stromversorgung 2,5mm²
- Signalleitung 1mm²
- Baugröße passend zur Platine
- Position der Anschlüsse muss vorher im Layout bestimmt werden
- Sicherheit
- Nur in eine Richtung anschließbar
- Schutz vor Stromschlägen (Arbeitssicherheit)
- Anzahl an Kontakten
- Je nach Anforderung 2 bis 3
- Überlegung alle Kontakte über einen Anschluss zu legen
Internetrecherche
- Phoenix Contact COMBICON MSTBVA
- https://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/1896199/
- Nennspannung: 12A
- Sicher: Ja
- Raster: 5.08mm
- Baugröße: 12*8,3*7,08 mm
- Weitere Recherche folgt
- Kabel an der Platine Befestigen und Stecker daran befestigen
- Einfacher Zugang zu den Steckern
- Geringerer Platz auf der Platine
- Mehr aufwand
Umsetzung der PowerPlatine
Das Platinenlayout ist verbessert worden. Die Leitungen zur Platine sind vorher durch Stecker realisiert worden, dessen Querschnitt zu gering war. Die Stecker wurden durch Lötpads ersetzt. Die Leiterbahnen sind verdickt worden um die Sicherheitsstandards bei Leitungsverlegung zu gewährleisten. Aufgrund der neuen Lötpads und der Änderung anderer Kleinigkeiten hat sich der Aufbau der Platine geändert. Durch geschicktes versetzen konnten die derzeitigen Abmessungen eingehalten werden.
Links zu den Testprotokollen
Testprotokoll der Platine (Version: 11102018)
Testprotokoll der Platine (Version: 18102018)
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