தரவு கையகப்படுத்தும் முறைகள்
ஒற்றை செல் மின்னழுத்தம் கண்டறிதல் முறை
பேட்டரி செல் மின்னழுத்தம் பெறுதல் தொகுதி என்பது மின் பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்பின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். அதன் செயல்திறன் மற்றும் துல்லியமானது பேட்டரி நிலைத் தகவலின் கணினியின் தீர்ப்பின் துல்லியத்தை தீர்மானிக்கிறது, மேலும் அடுத்தடுத்த கட்டுப்பாட்டு உத்திகளை திறம்பட செயல்படுத்துவதை மேலும் பாதிக்கிறது. செல் மின்னழுத்தத்தைக் கண்டறிவதற்கான பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் ரிலே வரிசை முறை, நிலையான மின்னோட்ட மூல முறை, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டு பெருக்கி கையகப்படுத்தும் முறை, மின்னழுத்தம்/அதிர்வெண் மாற்ற சுற்று கையகப்படுத்தும் முறை மற்றும் நேரியல் ஆப்டோகப்ளர் பெருக்கி சர்க்யூட் கையகப்படுத்தும் முறை ஆகியவை அடங்கும்.
1. ரிலே வரிசை முறை
படம் 8-6, ரிலே வரிசை முறையின் அடிப்படையில் பேட்டரி மின்னழுத்தம் கையகப்படுத்தும் சர்க்யூட்டின் தொகுதி வரைபடத்தைக் காட்டுகிறது. இது டெர்மினல் வோல்டேஜ் சென்சார், ரிலே அரே, ஒரு A-D (அனலாக்-டு-டிஜிட்டல்) மாற்றி சிப், ஆப்டோகப்ளர் மற்றும் மல்டிபிளெக்சர் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. தொடரில் இணைக்கப்பட்ட n பேட்டரிகளின் முனைய மின்னழுத்தத்தை அளவிட, n+1 கம்பிகள் பேட்டரி பேக்கில் உள்ள ஒவ்வொரு முனையுடனும் இணைக்கப்பட வேண்டும். m-வது பேட்டரியின் முனைய மின்னழுத்தத்தை அளவிடும் போது, மைக்ரோகண்ட்ரோலர் தொடர்புடைய கட்டுப்பாட்டு சிக்னலை அனுப்புகிறது, இது மல்டிபிளெக்சர், ஆப்டோகூப்ளர் மற்றும் ரிலே டிரைவ் சர்க்யூட் மூலம் பொருத்தமான ரிலேவைத் தேர்ந்தெடுத்து, m{11}}வது மற்றும் m{10}}வது கம்பிகளை A-D மாற்றி சிப்பில் இணைக்கிறது. பொதுவாக, மாறுதல் சாதனங்களின் எதிர்ப்பானது ஒப்பீட்டளவில் சிறியதாக இருக்கும், மேலும் மின்னழுத்த பிரிப்பான் சுற்றுடன் இணைந்த பிறகு மாறுதல் சாதனங்களின் எதிர்ப்பினால் ஏற்படும் பிழை கிட்டத்தட்ட மிகக் குறைவு. மேலும், முழு சுற்று அமைப்பும் எளிமையானது; மின்னழுத்த பிரிப்பான் மின்தடையங்கள், AD மாற்றி சிப் மற்றும் மின்னழுத்த குறிப்பு துல்லியம் ஆகியவை மட்டுமே இறுதி முடிவின் துல்லியத்தை பாதிக்கின்றன. மின்தடையங்கள் மற்றும் சிப்பின் பிழைகள் பொதுவாக மிகச் சிறியதாக இருக்கும். எனவே, அதிக தனிப்பட்ட பேட்டரி மின்னழுத்த அளவீடுகள் மற்றும் அதிக துல்லியம் தேவைப்படும் பயன்பாடுகளுக்கு ரிலே வரிசை முறை மிகவும் பொருத்தமானது.

2. நிலையான தற்போதைய மூல முறை
ஒரு நிலையான மின்னோட்ட மூல சுற்று பயன்படுத்தி இணையான பேட்டரி மின்னழுத்தம் கையகப்படுத்துதலின் அடிப்படைக் கொள்கையானது பேட்டரி முனைய மின்னழுத்தத்தை ஒரு மாற்று மின்தடையத்தைப் பயன்படுத்தாமல் நேரியல் மாறும் தற்போதைய சமிக்ஞையாக மாற்றுவதாகும். இது சிஸ்டத்தின்-எதிர்ப்பு குறுக்கீடு திறனை மேம்படுத்துகிறது. ஒற்றை-நிலை பேட்டரி பேக்கில், பேட்டரி டெர்மினல் மின்னழுத்தம் ஒப்பீட்டளவில் குறைவாக இருப்பதால், பொதுவாக 2V மற்றும் 5V இடையே, மின்னழுத்தம் டிஸ்சார்ஜ் செய்யும் போது ஒப்பீட்டளவில் நிலையானது, இதனால் சிஸ்டத்தின்-குறுக்கீட்டுத் திறனை மேம்படுத்துகிறது. எனவே, இதை அடைய வடிவமைப்பு செயல்பாட்டில் ஒற்றை-சேனல் செயல்பாட்டு பெருக்கி பெரும்பாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. சுற்று வடிவமைப்பு மற்றும் பயன்பாட்டில் உள்ள வேறுபாடுகள் காரணமாக, நிலையான மின்னோட்ட மூல சுற்றுகள் பல்வேறு வடிவங்களை எடுக்கலாம்.
படம் 8-7 இல் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்று ஒரு உதாரணம்; இது ஒரு தொடர் -தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு பெருக்கி மற்றும் ஒரு காப்பிடப்பட்ட-கேட் ஃபீல்ட்-எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டரைக் கொண்ட நிலையான மின்னோட்ட மூல சுற்று ஆகும்.

செயல்பாட்டு பெருக்கியின் கட்டமைப்பில் இருந்து பார்க்க முடிந்தால், இந்த சர்க்யூட் என்பது பல-நிலை நேரடி-இணைந்த பெருக்கி சர்க்யூட் உயர் திறந்த{2}}லூப் ஆதாயம் மற்றும் ஆழமான எதிர்மறையான பின்னூட்டம். அதன் உள்ளீட்டு நிலை வேறுபட்ட பெருக்கி சர்க்யூட்டைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் அதே சிலிக்கான் சிப்பில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது, இதன் விளைவாக இரண்டிற்கும் இடையே சிறந்த செயல்திறன் பொருந்துகிறது, மேலும் இடைநிலை நிலை அதிக பெருக்க திறனைக் கொண்டுள்ளது. வேறுபட்ட சுற்றுகளின் கொள்கையின் அடிப்படையில், இந்தச் சுற்று வலுவான பொதுவான-பயன்முறை சிக்னல் நிராகரிப்பு திறனைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, ஒரு பேட்டரி பேக்கில் உள்ள தனிப்பட்ட செல்களின் மின்னழுத்தத்தை அளவிட செயல்பாட்டு பெருக்கியைப் பயன்படுத்தும் போது, அதிக பொதுவான-மோட் நிராகரிப்பு மற்றும் பெருக்க திறன் ஆகியவை அளவீட்டு துல்லியத்தை மேம்படுத்தும். இன்சுலேடட்-கேட் ஃபீல்ட்-எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டர் (IGFET) என்பது செமிகண்டக்டர் சாதனமாகும், இது அவுட்புட் சர்க்யூட் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த உள்ளீட்டுச் சுற்றுகளின் மின்சார புல விளைவைப் பயன்படுத்துகிறது. இது மாறி எதிர்ப்பு மண்டலத்தில் செயல்படும் போது, வெளியீட்டு வடிகால் மின்னோட்டம் I ஆனது உள்ளீட்டு வடிகால்-மூல மின்னழுத்தம் Us உடன் நேர்கோட்டில் தொடர்புடையது. மேலும், டிரான்சிஸ்டரின் கேட்-மூல மின்மறுப்பு மிக அதிகமாக உள்ளது, இதன் விளைவாக மிகச் சிறிய கசிவு மின்னோட்டம் ஏற்படுகிறது, அதே சமயம் வடிகால்{15}}ஆன்{16}}எதிர்ப்பு மிகவும் சிறியதாக உள்ளது, இதன் விளைவாக-நிலை மின்னழுத்தம் மிகக் குறைவு. படம் 8-7 ஆனது P{21}}சேனல் மேம்பாடு-முறை புலம்-எஃபெக்ட் டிரான்சிஸ்டரை (FET) பயன்படுத்துகிறது, மேலும் ஒரு நிலையான கேட்-மூல மின்னழுத்தம் Ucs ஐ பராமரிக்க ஜீனர் டையோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. செயல்பாட்டு பெருக்கி நேரியல் பகுதியில் செயல்படுகிறது. குறைந்த -எதிர்ப்பு FET தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், நிலை மின்னழுத்த வீழ்ச்சி மிகக் குறைவு. எனவே,

அடையக்கூடியது

மேலே உள்ள சமன்பாடுகளில், u₁ மற்றும் u₂ இடையே உள்ள வேறுபாடு பேட்டரி முனைய மின்னழுத்தம் மற்றும் U₁ என்பது தலைகீழ் செயல்பாட்டு பெருக்கி சுற்றுகளின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தமாகும். செயல்பாட்டு பெருக்கியின் வெளியீட்டில் இணைக்கப்பட்ட ஜீனர் டையோடு, மின்சுற்றை சீரான நிலையில் வைத்து, பின்னூட்டத்தை வழங்குவதைப் பார்ப்பது எளிது. V₀ ↑→ |Uz| ↓→ IL ↓→ |VR| ↓→ VI ↑→ |V₀| ↓. V₀ என்பது செயல்பாட்டு பெருக்கியின் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம்; VR மின்தடை R₁ முழுவதும் மின்னழுத்தம்; மற்றும் VI என்பது செயல்பாட்டு பெருக்கியின் உள்ளீட்டு வேறுபாடு மின்னழுத்தம், அதாவது VI=U₁ - U₂. சுற்று சமநிலையில் இருக்கும்போது, VI=0. நிலையான மின்னோட்ட மூல சுற்று ஒரு எளிய அமைப்பு, வலுவான பொதுவான-பயன்முறை நிராகரிப்பு திறன், அதிக கையகப்படுத்தல் துல்லியம் மற்றும் நல்ல நடைமுறைத்தன்மை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
3. தனிமைப்படுத்தல் செயல்பாட்டு பெருக்கி
ஒரு தனிமைப்படுத்தும் செயல்பாட்டு பெருக்கி என்பது அனலாக் சிக்னல்களை மின்சாரம் மூலம் தனிமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மின்னணு கூறு ஆகும். இது தொழில்துறை செயல்முறை கட்டுப்பாட்டில் தனிமைப்படுத்திகளாகவும், பல்வேறு மின் விநியோக சாதனங்களில் தனிமைப்படுத்தும் ஊடகமாகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பொதுவாக இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது: உள்ளீட்டுப் பிரிவு மற்றும் வெளியீட்டுப் பிரிவு. இவை தனித்தனியாக இயங்குகின்றன மற்றும் காந்த இணைப்பு மூலம் இணைக்கப்படுகின்றன. சமிக்ஞை உள்ளீட்டுப் பிரிவின் மூலம் மாற்றியமைக்கப்படுகிறது, தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அடுக்கு வழியாகச் செல்கிறது, பின்னர் வெளியீட்டுப் பிரிவால் மாற்றியமைக்கப்பட்டு மீட்டமைக்கப்படுகிறது. பேட்டரி செல் மின்னழுத்தம் கையகப்படுத்தும் சுற்றுகளுக்கு தனிமைப்படுத்தும் செயல்பாட்டு பெருக்கிகள் சிறந்தவை. அவை உள்ளீட்டு பேட்டரி டெர்மினல் மின்னழுத்த சிக்னலை சர்க்யூட்டில் இருந்து தனிமைப்படுத்துகின்றன, இதனால் வெளிப்புற குறுக்கீட்டைத் தவிர்க்கிறது மற்றும் கணினி கையகப்படுத்தல் துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது. ஒரு பொதுவான பயன்பாட்டு உதாரணம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
படம் 8.8 600V ஆற்றல் பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்பில் ஒரு தனிமைப்படுத்தும் செயல்பாட்டு பெருக்கியின் பயன்பாட்டைக் காட்டுகிறது. பேட்டரி பேக்கில் 12V மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் கொண்ட 50 கிடைமட்ட லீட்{4}}ஆசிட் பேட்டரிகள் உள்ளன, மேலும் அவற்றின் முனைய மின்னழுத்தங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டு பெருக்கி சுற்று மூலம் ஒவ்வொன்றாகப் பெறப்படுகின்றன. ISO 122 என்பது ஐக்கிய மாகாணங்களில் உள்ள பிளாக் & டெக்கர் (BBB) மூலம் தொகுக்கப்பட்ட மாடுலேஷன் மற்றும் டெமாடுலேஷன் தொழில்நுட்பத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தனிமைப்படுத்தல் பெருக்கி ஆகும், இது துல்லியமான மின்தேக்கி இணைப்பு தொழில்நுட்பம் மற்றும் வழக்கமான டூயல் இன்{{9}லைன் (டிஐபி) பின் ஏற்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது. ISO 122 இன் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு பிரிவுகள் மாதிரி சுற்றுவட்டத்தில் அமைந்துள்ளன, இரண்டு பொருந்திய 1pF மின்தேக்கிகளால் பிரிக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தல் அடுக்கை உருவாக்குகிறது. மதிப்பிடப்பட்ட தனிமைப்படுத்தல் மின்னழுத்தம் 1500V (AC 60Hz தொடர்ச்சி) விட அதிகமாக உள்ளது, அதிக தனிமைப்படுத்தல் மின்மறுப்பு மற்றும் உயர் ஆதாய துல்லியம் மற்றும் நேர்கோட்டுத்தன்மையுடன், நடைமுறை பயன்பாட்டுத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது. படம் 8.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ISO 122 இன் உள்ளீட்டு சக்தி தானியங்கி பேட்டரி பேக்கிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது, மேலும் அதனுடன் நேரியல் தொடர்பைக் கொண்ட வெளியீட்டு சமிக்ஞை மல்டிபிளக்ஸ் செய்யப்பட்டு, பின்னர் உள்ளீட்டிற்கு அனுப்பப்படும் முன் மைக்ரோகண்ட்ரோலரால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இரண்டு துல்லியமான மின்தடையங்களால் தானாகவே வகுக்கப்படுகிறது. சர்க்யூட் போர்டில் உள்ள மின்சாரம் வழங்கல் தொகுதி மூலம் வெளியீட்டு சக்தி வழங்கப்படுகிறது, மேலும் பேட்டரி முனைய மின்னழுத்தம் தனிமைப்படுத்தப்படுகிறது. 50 வது பேட்டரியின் முனைய மின்னழுத்தம் கையகப்படுத்தும் சுற்றுகளில், வெளியீட்டு சமிக்ஞையை எதிர்மறையிலிருந்து நேர்மறையாக மாற்ற தனிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டு பெருக்கி சுற்றுக்குப் பிறகு ஒரு இன்வெர்ட்டர் சேர்க்கப்படுகிறது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தனிமைப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாட்டு பெருக்கி கையகப்படுத்தல் சுற்று சிறந்த செயல்திறனைக் கொண்டிருந்தாலும், அதன் அதிக விலை அதன் பரவலான பயன்பாட்டை மட்டுப்படுத்தியுள்ளது என்பதையும் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும்.
4. மின்னழுத்தம்/அதிர்வெண் மாற்ற சுற்று கையகப்படுத்தும் முறை
பேட்டரி செல் மின்னழுத்தத்தைப் பெற மின்னழுத்தம்/அதிர்வெண் (V/F) மாற்றுச் சுற்று பயன்படுத்தும் போது, V/F மாற்றி முக்கியமானது. இது மின்னழுத்த சமிக்ஞைகளை அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளாக மாற்றும் கூறு ஆகும், இது சிறந்த துல்லியம், நேரியல் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த உள்ளீட்டை வழங்குகிறது.

படம் 8-9, உயர்-துல்லியமான V/F மாற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் LM331 V/F மாற்றியின் சுற்றுத் திட்டத்தைக் காட்டுகிறது. LM331 என்பது FS மைக்ரோகண்ட்ரோலரால் தயாரிக்கப்பட்ட உயர்-செயல்திறன் ஒருங்கிணைந்த V/F சிப் ஆகும். இது ஒரு புதிய வெப்பநிலை ஈடுசெய்யப்பட்ட பேண்ட்கேப் ரெஃபரன்ஸ் சர்க்யூட்டைப் பயன்படுத்துகிறது, இது முழு இயக்க வெப்பநிலை வரம்பிலும் 4.0V க்கும் குறைவான மின்வழங்கல் மின்னழுத்தங்களிலும் மிக உயர்ந்த துல்லியத்தை வழங்குகிறது.

இந்த கையகப்படுத்தும் முறையில், மின்னழுத்த சமிக்ஞை நேரடியாக அதிர்வெண் சமிக்ஞையாக மாற்றப்படுகிறது, பின்னர் A-D மாற்றத்தின் தேவை இல்லாமல் மைக்ரோகண்ட்ரோலரின் கவுண்டர் போர்ட்டால் செயலாக்கப்படும். மேலும், பேட்டரி செல் மின்னழுத்தம் கையகப்படுத்தும் அமைப்பில் உள்ள V/F கன்வெர்ஷன் சர்க்யூட்டை நிறைவு செய்ய, பல-சேனல் கையகப்படுத்தும் செயல்பாட்டை அடைய, தொடர்புடைய தேர்வு சுற்றுகள் மற்றும் செயல்பாட்டு பெருக்கி சுற்றுகள் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். இந்த முறை குறைவான கூறுகளை உள்ளடக்கியது, ஆனால் மின்னழுத்தம்-கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆஸிலேட்டரில் மின்தேக்கிகள் உள்ளன, மேலும் மின்தேக்கிகளின் ஒப்பீட்டு பிழை பொதுவாக பெரியதாக இருக்கும், பெரிய மின்தேக்கிகள் இன்னும் பெரிய தொடர்புடைய பிழைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.
5. லீனியர் ஆப்டோகப்ளர் ஆம்ப்ளிஃபையர் சர்க்யூட் கையகப்படுத்தும் முறை
லீனியர் ஆப்டோகப்ளர் அடிப்படையிலான பேட்டரி செல் மின்னழுத்தம் கையகப்படுத்தும் சர்க்யூட், சிக்னல் கையகப்படுத்துதல் முடிவிற்கும் செயலாக்க முடிவுக்கும் இடையில் தனிமைப்படுத்தப்படுவதை அடைகிறது, இதன் மூலம் சர்க்யூட்டின் நிலைத்தன்மை மற்றும்-எதிர்ப்பு குறுக்கீடு திறனை மேம்படுத்துகிறது. படம் 8-10 TIL300 லீனியர் ஆப்டோகப்ளரைக் காட்டுகிறது, இதில் அகச்சிவப்பு LED வெளிச்சம் மற்றும் அவுட்புட் ஃபோட்டோடியோட் மூலம் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பின்னூட்ட ஃபோட்டோடியோட் உள்ளது. எல்.ஈ.டி நேரம் மற்றும் வெப்பநிலை பண்புகளின் நேரியல் தன்மையை ஈடுசெய்ய சிறப்பு செயல்முறை தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது எல்.ஈ.டி வெளியிடும் சர்வோ ஒளிரும் ஃப்ளக்ஸ்க்கு நேர்கோட்டு விகிதத்தில் வெளியீட்டு சமிக்ஞையை உருவாக்குகிறது. TIL300 ஆனது 3500V உச்ச தனிமைப்படுத்தலைக் கொண்டுள்ளது, 200kHz க்கும் அதிகமான அலைவரிசை, DC மற்றும் AC சிக்னல்களின் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பெருக்கத்திற்கு ஏற்றது, மேலும் ±0.05%/டிகிரியின் வெளியீட்டு ஆதாய நிலைத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. வரைபடத்தில் இருந்து பார்க்க முடியும், ஒற்றை பேட்டரி கலத்தின் மின்னழுத்த மதிப்பு (U1 மற்றும் U2 இடையே உள்ள வேறுபாடு) செயல்பாட்டு பெருக்கி A மூலம் தற்போதைய சமிக்ஞை Ip ஆக மாற்றப்பட்டு நேரியல் ஆப்டோகப்ளர் TIL300 வழியாக பாய்கிறது. ஆப்டோ{18}}தனிமைப்படுத்தலுக்குப் பிறகு, இது Ip1 உடன் நேர்கோட்டில் தொடர்புடைய தற்போதைய Ip2 ஐ வெளியிடுகிறது. இந்த மின்னோட்டம் A-D மாற்றம் மற்றும் தரவுப் பெறுதலுக்கான செயல்பாட்டு பெருக்கி A2 மூலம் மீண்டும் மின்னழுத்த மதிப்பாக மாற்றப்படுகிறது. வரைபடத்தில் I+12V மற்றும் ±12V என லேபிளிடப்பட்ட, லீனியர் ஆப்டோகப்ளரின் இரண்டு முனைகளுக்கும் வெவ்வேறு சார்பற்ற மின்வழங்கல்கள் தேவைப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. லீனியர் ஆப்டோகப்ளர் ஆம்ப்ளிஃபையர் சர்க்யூட் வலுவான தனிமைப்படுத்தல் மற்றும்{25}}எதிர்ப்பு குறுக்கீடு திறன்களைக் கொண்டிருப்பது மட்டுமல்லாமல், பரிமாற்றத்தின் போது அனலாக் சிக்னலின் நல்ல நேர்கோட்டுத்தன்மையையும் பராமரிக்கிறது என்பதை இது நிரூபிக்கிறது. எனவே, இது பல சேனல் கையகப்படுத்தும் அமைப்புகளில் ரிலே வரிசைகள் அல்லது கேட்டிங் சர்க்யூட்களுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், அதன் சுற்று ஒப்பீட்டளவில் சிக்கலானது, மேலும் பல காரணிகள் அதன் துல்லியத்தை பாதிக்கலாம்.

வெப்பநிலை கையகப்படுத்தல் முறைகள்
பேட்டரி இயக்க வெப்பநிலை பேட்டரி செயல்திறனை பாதிக்கிறது ஆனால் நேரடியாக மின்சார வாகனங்களின் பாதுகாப்புடன் தொடர்புடையது. எனவே, துல்லியமான வெப்பநிலை அளவுரு கையகப்படுத்தல் முக்கியமானது. வெப்பநிலையைப் பெறுவது கடினம் அல்ல; முக்கிய விஷயம் பொருத்தமான வெப்பநிலை உணரியைத் தேர்ந்தெடுப்பது. தற்போது, தெர்மிஸ்டர்கள், தெர்மோகப்பிள்கள், தெர்மிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த வெப்பநிலை உணரிகள் போன்ற பல வெப்பநிலை உணரிகள் கிடைக்கின்றன.
1. தெர்மிஸ்டர் கையகப்படுத்தும் முறை
தெர்மிஸ்டர் கையகப்படுத்தும் முறையின் கொள்கையானது வெப்பநிலையுடன் ஒரு தெர்மிஸ்டரின் எதிர்ப்பை மாற்றும் பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஒரு நிலையான மின்தடையானது தெர்மிஸ்டருடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்டு ஒரு மின்னழுத்த வகுப்பியை உருவாக்குகிறது, இதனால் வெப்பநிலை அளவை மின்னழுத்த சமிக்ஞையாக மாற்றுகிறது. இந்த சமிக்ஞை அனலாக்-க்கு-டிஜிட்டலாக மாற்றுவதன் மூலம் டிஜிட்டல் வெப்பநிலை தகவலாக மாற்றப்படுகிறது. தெர்மிஸ்டர்கள் மலிவானவை, ஆனால் மோசமான நேரியல் தன்மை கொண்டவை மற்றும் பொதுவாக ஒப்பீட்டளவில் பெரிய உற்பத்தி பிழைகள் உள்ளன.
2. தெர்மோகப்பிள் கையகப்படுத்தும் முறை
ஒரு தெர்மோகப்பிளின் செயல்பாட்டுக் கொள்கை என்னவென்றால், ஒரு பைமெட்டாலிக் உடல் வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் வெவ்வேறு தெர்மோஎலக்ட்ரிக் ஆற்றல்களை உருவாக்குகிறது. இந்த தெர்மோஎலக்ட்ரிக் சாத்தியமான மதிப்பைப் பெறுவதன் மூலம், அட்டவணையைப் பார்ப்பதன் மூலம் வெப்பநிலை மதிப்பைப் பெறலாம். தெர்மோஎலக்ட்ரிக் சாத்தியக்கூறு மதிப்பு பொருளை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது என்பதால், தெர்மோகப்பிள்களின் துல்லியம் மிக அதிகமாக உள்ளது. இருப்பினும், தெர்மோஎலக்ட்ரிக் சாத்தியக்கூறுகள் மில்லிவோல்ட்{3}}நிலை சிக்னல்கள் என்பதால், பெருக்கம் தேவைப்படுகிறது, இது வெளிப்புற சுற்றுகளை சிக்கலாக்குகிறது. பொதுவாக, உலோகங்கள் அதிக உருகும் புள்ளிகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, எனவே தெர்மோகப்பிள்கள் பொதுவாக அதிக-வெப்பநிலை அளவீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
3. ஒருங்கிணைந்த வெப்பநிலை சென்சார் கையகப்படுத்தும் முறை
தினசரி வாழ்க்கை மற்றும் உற்பத்தியில் வெப்பநிலை அளவீடு மிகவும் பொதுவானதாகி வருவதால், குறைக்கடத்தி உற்பத்தியாளர்கள் பல ஒருங்கிணைந்த வெப்பநிலை உணரிகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். இந்த சென்சார்களில் பல தெர்மிஸ்டர்களை அடிப்படையாகக் கொண்டாலும், அவை உற்பத்தியின் போது அளவீடு செய்யப்படுகின்றன, இதன் விளைவாக தெர்மோகப்பிள்களுடன் ஒப்பிடக்கூடிய துல்லியம் கிடைக்கும். மேலும், அவை நேரடியாக டிஜிட்டல் மதிப்புகளை வெளியிடலாம், இதனால் அவை டிஜிட்டல் சிஸ்டங்களில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும்{2}}.
தற்போதைய கையகப்படுத்தல் முறைகள்
பொதுவான மின்னோட்டத்தைக் கண்டறியும் முறைகளில் ஷண்ட்கள், மின்மாற்றிகள், ஹால் எஃபெக்ட் கரண்ட் சென்சார்கள் மற்றும் ஃபைபர் ஆப்டிக் சென்சார்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
ஒவ்வொரு முறையின் சிறப்பியல்புகளும் அட்டவணை 8-1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன.
| பொருள் | ஷண்ட் | மின்மாற்றி | ஹால் உறுப்பு தற்போதைய சென்சார் | ஃபைபர் ஆப்டிக் சென்சார் |
|---|---|---|---|---|
| செருகும் இழப்பு | ஆம் | இல்லை | இல்லை | இல்லை |
| ஏற்பாடு படிவம் | பிரதான சுற்றுக்குள் செருகப்பட வேண்டும் | திறந்த துளை, கம்பி அணுகல் | திறந்த துளை, கம்பி அணுகல் | - |
| அளவீட்டு பொருள் | டிசி, ஏசி, பல்ஸ் | ஏசி | டிசி, ஏசி, பல்ஸ் | டிசி, ஏசி |
| மின்சார தனிமைப்படுத்தல் | தனிமைப்படுத்தல் இல்லை | தனிமைப்படுத்தப்பட்டது | தனிமைப்படுத்தப்பட்டது | தனிமைப்படுத்தப்பட்டது |
| பயன்பாட்டின் எளிமை | சிறிய சமிக்ஞை பெருக்கம், தனிமைப்படுத்தல் செயலாக்கம் தேவை | பயன்படுத்த ஒப்பீட்டளவில் எளிமையானது | பயன்படுத்த எளிதானது | - |
| விண்ணப்ப காட்சி | சிறிய மின்னோட்டம், கட்டுப்பாட்டு அளவீடு | ஏசி அளவீடு, பவர் கிரிட் கண்காணிப்பு | கட்டுப்பாட்டு அளவீடு | பொதுவாக உயர் மின்னழுத்த அளவீட்டு சக்தி அமைப்புகளில்-பயன்படுத்தப்படுகிறது |
| விலை | ஒப்பீட்டளவில் குறைவு | குறைந்த | ஒப்பீட்டளவில் உயர் | உயர் |
| பிரபலப்படுத்தல் நிலை | பிரபலப்படுத்தப்பட்டது | பிரபலப்படுத்தப்பட்டது | ஒப்பீட்டளவில் பிரபலமானது | பிரபலப்படுத்தப்படவில்லை |
இந்த காரணிகளில், ஃபைபர் ஆப்டிக் சென்சார்களின் அதிக விலை கட்டுப்பாட்டு துறையில் அவற்றின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகிறது; shunts குறைந்த-விலை மற்றும் நல்ல அதிர்வெண் மறுமொழியைக் கொண்டுள்ளன, ஆனால் அவை தற்போதைய சுழற்சியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதால் பயன்படுத்த சிரமமாக உள்ளது; தற்போதைய மின்மாற்றிகளை ஏசி அளவீடுகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்; மற்றும் ஹால் உறுப்பு மின்னோட்ட உணரிகள் நல்ல செயல்திறனை வழங்குகின்றன மற்றும் பயன்படுத்த எளிதானது. தற்போது, மின்சார வாகன ஆற்றல் பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்புகளின் தற்போதைய கையகப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்பில் shunts மற்றும் ஹால் உறுப்பு மின்னோட்ட உணரிகள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
புகை கண்டறிதல் முறைகள்
வாகனச் செயல்பாட்டின் போது, சிக்கலான சாலை நிலைமைகள் மற்றும் உள்ளார்ந்த பேட்டரி உற்பத்தி சிக்கல்கள் காரணமாக, அதிக வெப்பம், சுருக்கம் அல்லது மோதல்கள் காரணமாக புகை அல்லது தீ போன்ற தீவிர அவசரநிலைகள் ஏற்படலாம். இந்த சம்பவங்கள் உடனடியாக கண்டறியப்பட்டு, திறம்பட கவனிக்கப்படாவிட்டால், அவை தவிர்க்க முடியாமல் அதிகரித்து, சுற்றியுள்ள பேட்டரிகள், வாகனம் மற்றும் சரக்கு பெட்டியில் உள்ள பணியாளர்களை அச்சுறுத்தி, வாகன இயக்க பாதுகாப்பை கடுமையாக பாதிக்கும். இதுபோன்ற சம்பவங்களைத் தடுக்க, சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்புகளில் புகை கண்காணிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது.
ஸ்மோக் சென்சார்கள் வேறுபட்டவை மற்றும் அவற்றின் கண்டறிதல் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் மூன்று முக்கிய வகைகளாக வகைப்படுத்தலாம்: ① ஸ்மோக் சென்சார்கள் இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, அதாவது குறைக்கடத்தி புகை உணரிகள் மற்றும் தொடர்பு எரிப்பு புகை உணரிகள்; ② வெப்ப கடத்துத்திறன் புகை உணரிகள், ஆப்டிகல் குறுக்கீடு புகை உணரிகள் மற்றும் அகச்சிவப்பு உணரிகள் போன்ற இயற்பியல் பண்புகளைப் பயன்படுத்தும் புகை உணரிகள்; ③ மின்வேதியியல் பண்புகளைப் பயன்படுத்தும் ஸ்மோக் சென்சார்கள், தற்போதைய-வகை புகை உணரிகள் மற்றும் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ்{1}}வகை வாயு உணரிகள். புகை உணரிகள் வேறுபட்டவை என்பதால், குறைக்கடத்தி புகை உணரிகள் அனைத்து வாயுக்களையும் கண்டறிய முடியாது. எனவே, ஒன்று அல்லது இரண்டு குறிப்பிட்ட வகையான புகையைக் கண்டறிய ஒரு குறிப்பிட்ட வகை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, O₂, H₂S, CO, H₂, O₃H₂O, Cl₂, OH, CO₂, முதலியன உள்ளிட்ட ஹைட்ரோகார்பன் புகையைக் கண்டறிய ஆக்சைடு குறைக்கடத்தி புகை உணரிகள் முக்கியமாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மின்முனை வரம்புகள் காரணமாக, இந்த உணரிகள் முதன்மையாக O₂, கனிமப் புகை, போன்றவற்றைக் கண்டறியப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. Cl₂, SO₂, முதலியன
மின்கலங்களில் ஸ்மோக் சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்படும்போது, சென்சார் தேர்வுக்கு பேட்டரி எரிப்பதால் உருவாகும் புகையின் கலவையைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக, பேட்டரி எரிப்பு அதிக அளவு CO மற்றும் CO2 ஐ உருவாக்குகிறது, எனவே இந்த இரண்டு வாயுக்களுக்கும் உணர்திறன் சென்சார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். சாலை தூசி மற்றும் அதிர்வு காரணமாக தவறான தூண்டுதலைத் தடுக்க, நீண்ட-கால வாகன உபயோகத்தின் அதிர்வு நிலைமைகளுக்கு சென்சாரின் அமைப்பு மாற்றியமைக்கப்பட வேண்டும்.
பவர் பேட்டரி மேலாண்மை அமைப்பில் உள்ள புகை எச்சரிக்கை சாதனம் டிரைவரின் கன்சோலில் நிறுவப்பட வேண்டும். அலாரம் சிக்னலைப் பெற்றவுடன், அது ஒரு கேட்கக்கூடிய மற்றும் காட்சி அலாரம் மற்றும் பிழையின் இருப்பிடத்தை விரைவாக வெளியிட வேண்டும், இயக்கி உடனடியாக அலாரம் சிக்னலைக் கண்டறிந்து பெற முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
எடுத்துக்காட்டாக, ஒலிம்பிக் மின்சார பேருந்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்மோக் அலாரம் அமைப்பு, முதன்மையாக பெய்ஜிங் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜியால் உருவாக்கப்பட்டது, 9V அல்கலைன் அல்லது கார்பன்{1}}துத்தநாக பேட்டரி மூலம் இயங்கும் பேட்டரி அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது, இது 24 மணி நேர இயல்பான செயல்பாட்டை உறுதி செய்கிறது. அலாரம் சிக்னல் வாகனத்தின் 24V பேட்டரி மின்சாரம் மூலம் இயக்கப்படுகிறது, இது அலாரம் அமைப்பின் சுதந்திரத்தை உறுதி செய்வதற்காக தனித்தனியாக வழங்கப்படுகிறது. விநியோகிக்கப்பட்ட அலாரங்கள் உள் புகை உணரிகள் மூலம் புகை செறிவைக் கண்டறியும். புகை செறிவு வரம்புக்குக் கீழே இருக்கும்போது, அலாரத்தின் உள் கட்டுப்படுத்தி ரிலே வெளியீட்டை திறந்த சுற்றுக்கு அமைக்கிறது; புகையின் செறிவு வரம்பை மீறும் போது, உள் கட்டுப்படுத்தி ரிலே வெளியீட்டை ஷார்ட் சர்க்யூட்டிற்கு அமைக்கிறது, காட்சிப் பேனலுக்கு +24V மின்சக்தியை விரைவாக இழுத்து, டிஸ்ப்ளே பேனலில் -24V பவர் சப்ளையுடன் அலாரம் சர்க்யூட்டை உருவாக்குகிறது, இது கேட்கக்கூடிய மற்றும் காட்சி அலாரம் சிக்னலை வெளியிடுகிறது. கணினி அமைப்பு படம் 8-11 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.


