mlമറാത്തി

എന്താണ് ഡാറ്റ ഏറ്റെടുക്കൽ?

Nov 18, 2025

ഒരു സന്ദേശം ഇടുക

ഡാറ്റ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതികൾ

സിംഗിൾ സെൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടെത്തൽ രീതി

 

ബാറ്ററി സെൽ വോൾട്ടേജ് അക്വിസിഷൻ മൊഡ്യൂൾ പവർ ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രകടനവും കൃത്യതയും ബാറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് വിവരങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിധിയുടെ കൃത്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നു, തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നു. റിലേ അറേ രീതി, സ്ഥിരമായ കറൻ്റ് സോഴ്‌സ് രീതി, ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ അക്വിസിഷൻ രീതി, വോൾട്ടേജ്/ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർഷൻ സർക്യൂട്ട് അക്വിസിഷൻ രീതി, ലീനിയർ ഒപ്‌റ്റോകപ്ലർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് അക്വിസിഷൻ രീതി എന്നിവയാണ് സെൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ.

 

1. റിലേ അറേ രീതി

 

ചിത്രം 8{2}}6 റിലേ അറേ രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് അക്വിസിഷൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സെൻസർ, ഒരു റിലേ അറേ, ഒരു A-D (അനലോഗ്-ടു-ഡിജിറ്റൽ) കൺവെർട്ടർ ചിപ്പ്, ഒരു ഒപ്‌റ്റോകൂപ്ലർ, ഒരു മൾട്ടിപ്ലക്‌സർ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ശ്രേണിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന n ബാറ്ററികളുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ, ബാറ്ററി പാക്കിലെ ഓരോ നോഡിലേക്കും n+1 വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. m-ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അളക്കുമ്പോൾ, മൈക്രോകൺട്രോളർ ഒരു അനുബന്ധ നിയന്ത്രണ സിഗ്നൽ അയയ്‌ക്കുന്നു, അത് മൾട്ടിപ്ലക്‌സർ, ഒപ്‌റ്റോകപ്ലർ, റിലേ ഡ്രൈവ് സർക്യൂട്ട് എന്നിവയിലൂടെ ഉചിതമായ റിലേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, m{11}}th, m{10}}th വയറുകളെ A-D കൺവെർട്ടർ ചിപ്പിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, സ്വിച്ചിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം താരതമ്യേന ചെറുതാണ്, കൂടാതെ സ്വിച്ചിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പിശക് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടുമായി സംയോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് നിസ്സാരമാണ്. കൂടാതെ, മുഴുവൻ സർക്യൂട്ട് ഘടനയും ലളിതമാണ്; വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റെസിസ്റ്ററുകൾ, എഡി കൺവെർട്ടർ ചിപ്പ്, വോൾട്ടേജ് റഫറൻസ് കൃത്യത എന്നിവ മാത്രമേ അന്തിമ ഫലത്തിൻ്റെ കൃത്യതയെ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ. റെസിസ്റ്ററുകളുടെയും ചിപ്പിൻ്റെയും പിശകുകൾ സാധാരണയായി വളരെ ചെറുതാക്കാം. അതിനാൽ, ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് അളവുകളും ഉയർന്ന കൃത്യതയും ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് റിലേ അറേ രീതി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്.

 

Schematic Diagram of Battery Voltage Acquisition Circuit Based on Capacitor Array

 

2. സ്ഥിരമായ നിലവിലെ ഉറവിട രീതി

 

ഒരു കൺവേർഷൻ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ ബാറ്ററി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിനെ രേഖീയമായി മാറുന്ന കറൻ്റ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് സ്ഥിരമായ കറൻ്റ് സോഴ്സ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് സമാന്തര ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഏറ്റെടുക്കലിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഇത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആൻ്റി-ഇടപെടൽ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സിംഗിൾ-ഘട്ട ബാറ്ററി പാക്കിൽ, ബാറ്ററി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് താരതമ്യേന കുറവായതിനാൽ, സാധാരണയായി 2V നും 5V നും ഇടയിൽ, ഡിസ്ചാർജ് സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് താരതമ്യേന സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്, അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ-ആൻ്റി-ഇൻ്ററൻസ് ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ, ഇത് നേടുന്നതിന് ഡിസൈൻ പ്രക്രിയയിൽ പലപ്പോഴും ഒരു-ചാനൽ പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിലും ആപ്ലിക്കേഷനിലുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം, സ്ഥിരമായ കറൻ്റ് സോഴ്സ് സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ എടുക്കാം.

 

ചിത്രം 8-7-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് അത്തരമൊരു ഉദാഹരണമാണ്; ഒരു സീരീസ്-സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറും ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ്

 

Figure 8-7 Subtraction constant current source circuit composed of an operational amplifier and an insulated-gate field-effect transistor.

 

പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഘടനയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ, ഉയർന്ന ഓപ്പൺ{2}}ലൂപ്പ് നേട്ടവും ആഴത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്‌ബാക്കും ഉള്ള ഒരു മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് ഡയറക്ട്-കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഈ സർക്യൂട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഘട്ടം ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഒരേ സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള മികച്ച പ്രകടന പൊരുത്തത്തിന് കാരണമാകുന്നു, കൂടാതെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഘട്ടത്തിന് ഉയർന്ന ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ശേഷിയുണ്ട്. ഡിഫറൻഷ്യൽ സർക്യൂട്ടുകളുടെ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ സർക്യൂട്ടിന് ശക്തമായ പൊതുവായ-മോഡ് സിഗ്നൽ നിരസിക്കൽ ശേഷിയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒരു ബാറ്ററി പാക്കിലെ വ്യക്തിഗത സെല്ലുകളുടെ വോൾട്ടേജ് അളക്കാൻ ഒരു പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഉയർന്ന പൊതുവായ-മോഡ് നിരസിക്കലും ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ശേഷിയും അളക്കൽ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഔട്ട്‌പുട്ട് സർക്യൂട്ട് കറൻ്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇൻപുട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അർദ്ധചാലക ഉപകരണമാണ് ഇൻസുലേറ്റഡ്-ഗേറ്റ് ഫീൽഡ്-ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ (IGFET). വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മേഖലയിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഔട്ട്‌പുട്ട് ഡ്രെയിൻ കറൻ്റ് I, ഇൻപുട്ട് ഡ്രെയിനിൻ്റെ-സോഴ്‌സ് വോൾട്ടേജുമായി രേഖീയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഗേറ്റ്-സ്രോതസ് ഇംപെഡൻസ് വളരെ ഉയർന്നതാണ്, ഇത് വളരെ ചെറിയ ലീക്കേജ് കറൻ്റിന് കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം ഡ്രെയിൻ{15}}സോഴ്‌സ് ഓൺ-റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ചെറുതാണ്, അതിൻ്റെ ഫലമായി{17}}സ്റ്റേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വളരെ കുറവാണ്. ചിത്രം 8, പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ ലീനിയർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള FET തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, ഓൺ-സ്റ്റേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നിസ്സാരമാണ്. അതുകൊണ്ട്

 

2. Constant Current Source Method

 

നേടാവുന്നത്

 

2. Constant Current Source Method

 

മുകളിലെ സമവാക്യങ്ങളിൽ, u₁ ഉം u₂ ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ബാറ്ററി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജാണ്, കൂടാതെ U₁ എന്നത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന Zener ഡയോഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നു, സർക്യൂട്ട് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് കാണാൻ എളുപ്പമാണ്. V₀ ↑→ |Uz| ↓→ IL ↓→ |VR| ↓→ VI ↑→ |V₀| ↓. ഇവിടെ V₀ എന്നത് പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജാണ്; R₁ റെസിസ്റ്ററിലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് VR; കൂടാതെ VI എന്നത് പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജാണ്, അതായത്, VI=U₁ - U₂. സർക്യൂട്ട് സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, VI=0. സ്ഥിരമായ കറൻ്റ് സോഴ്‌സ് സർക്യൂട്ടിന് ലളിതമായ ഘടനയും ശക്തമായ പൊതുവായ-മോഡ് നിരസിക്കൽ ശേഷിയും ഉയർന്ന ഏറ്റെടുക്കൽ കൃത്യതയും നല്ല പ്രായോഗികതയും ഉണ്ട്.

 

3. ഐസൊലേഷൻ പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ

 

അനലോഗ് സിഗ്നലുകളെ വൈദ്യുതമായി വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഘടകമാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. വ്യാവസായിക പ്രക്രിയ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഐസൊലേറ്ററായും വിവിധ വൈദ്യുതി വിതരണ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഐസൊലേഷൻ മീഡിയയായും ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ഒരു ഇൻപുട്ട് വിഭാഗവും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വിഭാഗവും. ഇവ വെവ്വേറെ പവർ ചെയ്യപ്പെടുകയും മാഗ്നറ്റിക് കപ്ലിംഗ് വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻപുട്ട് വിഭാഗം മുഖേന സിഗ്നൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്‌ത്, ഐസൊലേഷൻ ലെയറിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, തുടർന്ന് ഔട്ട്‌പുട്ട് സെക്ഷൻ വഴി ഡീമോഡുലേറ്റ് ചെയ്‌ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു. ബാറ്ററി സെൽ വോൾട്ടേജ് അക്വിസിഷൻ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് ഐസൊലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറുകൾ അനുയോജ്യമാണ്. അവർ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് ബാറ്ററി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ബാഹ്യ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുകയും സിസ്റ്റം ഏറ്റെടുക്കൽ കൃത്യതയും വിശ്വാസ്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സാധാരണ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉദാഹരണം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 

600V പവർ ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഐസൊലേഷൻ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പ്രയോഗം ചിത്രം 8.8 കാണിക്കുന്നു. ബാറ്ററി പാക്കിൽ 12V റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജുള്ള 50 തിരശ്ചീന ലീഡ്{4}}ആസിഡ് ബാറ്ററികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അവയുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജുകൾ ഐസൊലേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് വഴി ഓരോന്നായി നേടുന്നു. പ്രിസിഷൻ കപ്പാസിറ്റർ കപ്ലിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയും പരമ്പരാഗത ഡ്യുവൽ ഇൻ{{9}ലൈൻ (ഡിഐപി) ക്രമീകരണവും ഉപയോഗിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കർ (ബിബിബി) പാക്കേജ് ചെയ്‌ത മോഡുലേഷനും ഡീമോഡുലേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഐസൊലേഷൻ ആംപ്ലിഫയറാണ് ISO 122. ISO 122-ൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്‌പുട്ട് വിഭാഗങ്ങൾ സാമ്പിൾ സർക്യൂട്ടിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, രണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന 1pF കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഒരു ഐസൊലേഷൻ ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു. റേറ്റുചെയ്ത ഐസൊലേഷൻ വോൾട്ടേജ് 1500V-ൽ കൂടുതലാണ് (AC 60Hz തുടർച്ചയായ), ഉയർന്ന ഐസൊലേഷൻ ഇംപെഡൻസും ഉയർന്ന നേട്ട കൃത്യതയും രേഖീയതയും ഉള്ളതിനാൽ പ്രായോഗിക ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നു. ചിത്രം 8.8-ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ISO 122-ൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാറ്ററി പാക്കിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു രേഖീയ ബന്ധമുള്ള ഔട്ട്‌പുട്ട് സിഗ്നൽ മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൈക്രോകൺട്രോളർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രിസിഷൻ റെസിസ്റ്ററുകളാൽ സ്വയമേ വിഭജിക്കുന്നു. സർക്യൂട്ട് ബോർഡിലെ പവർ സപ്ലൈ മൊഡ്യൂളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ നൽകുന്നത്, ബാറ്ററി ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണ്. 50-ാമത്തെ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അക്വിസിഷൻ സർക്യൂട്ടിൽ, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിന് ശേഷം ഒരു ഇൻവെർട്ടർ ചേർക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ അക്വിസിഷൻ സർക്യൂട്ടിന് മികച്ച പ്രകടനമുണ്ടെങ്കിലും, അതിൻ്റെ ഉയർന്ന വില അതിൻ്റെ വ്യാപകമായ പ്രയോഗത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തി എന്നതും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതാണ്.

 

4. വോൾട്ടേജ്/ഫ്രീക്വൻസി കൺവേർഷൻ സർക്യൂട്ട് ഏറ്റെടുക്കൽ രീതി

 

ബാറ്ററി സെൽ വോൾട്ടേജ് നേടുന്നതിന് വോൾട്ടേജ്/ഫ്രീക്വൻസി (V/F) കൺവേർഷൻ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, V/F കൺവെർട്ടർ നിർണായകമാണ്. വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലുകളെ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഘടകമാണിത്, മികച്ച കൃത്യത, രേഖീയത, ഇൻ്റഗ്രൽ ഇൻപുട്ട് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

Figure 8-8 Application of an isolation operational amplifier in a 600V power battery pack management system

 

ഉയർന്ന{5}}പ്രിസിഷൻ V/F പരിവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന LM331 V/F കൺവെർട്ടറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സ്കീമാറ്റിക് ചിത്രം 8{2}}9 കാണിക്കുന്നു. FS മൈക്രോകൺട്രോളർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉയർന്ന-പ്രകടന സംയോജിത V/F ചിപ്പാണ് LM331. ഇത് ഒരു പുതിയ താപനില-നഷ്ടപരിഹാര ബാൻഡ്‌ഗാപ്പ് റഫറൻസ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് മുഴുവൻ പ്രവർത്തന താപനില പരിധിയിലും 4.0V വരെ കുറഞ്ഞ പവർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജുകളിലും വളരെ ഉയർന്ന കൃത്യത നൽകുന്നു.

 

Figure 8-9 Circuit schematic of LM331 V/F converter used for high-precision V/F conversion

 

ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതിയിൽ, വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ നേരിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത് A-D പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മൈക്രോകൺട്രോളറിൻ്റെ കൌണ്ടർ പോർട്ട് വഴി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ, ബാറ്ററി സെൽ വോൾട്ടേജ് അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ V/F കൺവേർഷൻ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന്, മൾട്ടി-ചാനൽ അക്വിസിഷൻ ഫംഗ്‌ഷണാലിറ്റി കൈവരിക്കുന്നതിന് അനുബന്ധ സെലക്ഷൻ സർക്യൂട്ടുകളും പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടുകളും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ വോൾട്ടേജ്-നിയന്ത്രിത ഓസിലേറ്ററിൽ കപ്പാസിറ്ററുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കപ്പാസിറ്ററുകളുടെ ആപേക്ഷിക പിശക് സാധാരണയായി വലുതാണ്, വലിയ കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഇതിലും വലിയ ആപേക്ഷിക പിശകുകൾ കാണിക്കുന്നു.

 

5. ലീനിയർ ഒപ്റ്റോകപ്ലർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഏറ്റെടുക്കൽ രീതി

 

ഒരു ലീനിയർ ഒപ്‌റ്റോകപ്ലർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി സെൽ വോൾട്ടേജ് അക്വിസിഷൻ സർക്യൂട്ട് സിഗ്നൽ അക്വിസിഷൻ എൻഡിനും പ്രോസസ്സിംഗ് എൻഡിനും ഇടയിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ കൈവരിക്കുന്നു, അതുവഴി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്ഥിരതയും ആൻ്റി{0}}ഇടപെടൽ ശേഷിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ചിത്രം 8-10 TIL300 ലീനിയർ ഒപ്‌റ്റോകപ്ലർ കാണിക്കുന്നു, അതിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് എൽഇഡി പ്രകാശവും ഔട്ട്‌പുട്ട് ഫോട്ടോഡയോഡും വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഫീഡ്‌ബാക്ക് ഫോട്ടോഡയോഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. LED സമയത്തിൻ്റെയും താപനിലയുടെയും രേഖീയമല്ലാത്ത സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നികത്താൻ പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ LED പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സെർവോ ലുമിനസ് ഫ്ലക്സിന് രേഖീയമായി ആനുപാതികമാക്കുന്നു. TIL300 ന് 3500V പീക്ക് ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട്, 200kHz-ൽ കൂടുതലുള്ള ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്, DC, AC സിഗ്നലുകളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ആംപ്ലിഫിക്കേഷന് അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ ±0.05%/ഡിഗ്രിയുടെ ഔട്ട്‌പുട്ട് ഗെയിൻ സ്ഥിരതയുമുണ്ട്. ഡയഗ്രാമിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, ഒരൊറ്റ ബാറ്ററി സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് മൂല്യം (U1 ഉം U2 ഉം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം) പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ A വഴി നിലവിലെ സിഗ്നൽ Ip ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ലീനിയർ ഒപ്റ്റോകപ്ലർ TIL300 വഴി ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്‌റ്റോ{18}}ഐസൊലേഷനുശേഷം, ഇത് Ip1-മായി രേഖീയമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ Ip2 ഔട്ട്‌പുട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ കറൻ്റ് പിന്നീട് A-D പരിവർത്തനത്തിനും ഡാറ്റ ഏറ്റെടുക്കലിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തന ആംപ്ലിഫയർ A2 ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വോൾട്ടേജ് മൂല്യത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഡയഗ്രാമിൽ I+12V, ±12V എന്നിങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന, ലീനിയർ ഒപ്‌റ്റോകപ്ലറിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്‌ത സ്വതന്ത്ര പവർ സപ്ലൈസ് ആവശ്യമാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ലീനിയർ ഒപ്റ്റോകപ്ലർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിന് ശക്തമായ ഒറ്റപ്പെടലും{25}}ആൻ്റി{25}}ഇടപെടൽ കഴിവുകളും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ട്രാൻസ്മിഷൻ സമയത്ത് അനലോഗ് സിഗ്നലിൻ്റെ നല്ല ലീനിയറിറ്റി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, മൾട്ടി-ചാനൽ അക്വിസിഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ റിലേ അറേകളുമായോ ഗേറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടുകളുമായോ സംയോജിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് താരതമ്യേന സങ്കീർണ്ണമാണ്, കൂടാതെ പല ഘടകങ്ങളും അതിൻ്റെ കൃത്യതയെ ബാധിക്കും.

 

Figure 8-10 Schematic diagram of battery cell voltage acquisition circuit based on linear optocoupler TIL300

 

താപനില ഏറ്റെടുക്കൽ രീതികൾ

 

ബാറ്ററി പ്രവർത്തന താപനില ബാറ്ററി പ്രകടനത്തെ മാത്രമല്ല, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, കൃത്യമായ താപനില പാരാമീറ്റർ ഏറ്റെടുക്കൽ നിർണായകമാണ്. താപനില നേടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല; അനുയോജ്യമായ താപനില സെൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം. നിലവിൽ, തെർമിസ്റ്ററുകൾ, തെർമോകോളുകൾ, തെർമിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, സംയോജിത താപനില സെൻസറുകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി താപനില സെൻസറുകൾ ലഭ്യമാണ്.

 

1. തെർമിസ്റ്റർ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതി

 

തെർമിസ്റ്റർ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതിയുടെ തത്വം താപനിലയനുസരിച്ച് തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രതിരോധം മാറുന്ന സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത റെസിസ്റ്റർ തെർമിസ്റ്ററുമായി പരമ്പരയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ താപനില നിലയെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലായി മാറ്റുന്നു. ഈ സിഗ്നൽ പിന്നീട് അനലോഗ്-ടു-ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം വഴി ഡിജിറ്റൽ താപനില വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. തെർമിസ്റ്ററുകൾ വിലകുറഞ്ഞവയാണ്, പക്ഷേ അവയ്ക്ക് രേഖീയത കുറവാണ്, പൊതുവെ താരതമ്യേന വലിയ നിർമ്മാണ പിശകുകളുമുണ്ട്.

 

2. തെർമോകൗൾ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതി

 

ഒരു തെർമോകോളിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം, ഒരു ബൈമെറ്റാലിക് ബോഡി വ്യത്യസ്ത താപനിലകളിൽ വ്യത്യസ്ത തെർമോഇലക്ട്രിക് സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഈ തെർമോഇലക്‌ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂല്യം നേടുന്നതിലൂടെ, ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയാൽ താപനില മൂല്യം ലഭിക്കും. തെർമോഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ മൂല്യം മെറ്റീരിയലിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, തെർമോകോളുകളുടെ കൃത്യത വളരെ ഉയർന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, തെർമോഇലക്‌ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലുകൾ മില്ലിവോൾട്ട്-ലെവൽ സിഗ്നലുകൾ ആയതിനാൽ, ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ്, ഇത് ബാഹ്യ സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലക്‌സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സാധാരണയായി, ലോഹങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതിനാൽ തെർമോകോളുകൾ സാധാരണയായി ഉയർന്ന-താപനില അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

3. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതി

 

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ഉൽപാദനത്തിലും താപനില അളക്കുന്നത് കൂടുതൽ സാധാരണമായതിനാൽ, അർദ്ധചാലക നിർമ്മാതാക്കൾ നിരവധി സംയോജിത താപനില സെൻസറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ സെൻസറുകളിൽ പലതും തെർമിസ്റ്ററുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിലും, അവ നിർമ്മാണ സമയത്ത് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി തെർമോകോളുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന കൃത്യത ലഭിക്കും. കൂടാതെ, അവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ മൂല്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ഔട്ട്‌പുട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇത് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അവയെ നന്നായി{2}}ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

നിലവിലെ ഏറ്റെടുക്കൽ രീതികൾ

 

സാധാരണ കറൻ്റ് കണ്ടെത്തൽ രീതികളിൽ ഷണ്ടുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ, ഹാൾ ഇഫക്റ്റ് കറൻ്റ് സെൻസറുകൾ, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സെൻസറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

 

ഓരോ രീതിയുടെയും സവിശേഷതകൾ പട്ടിക 8-1 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

 

ഇനം ഷണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഹാൾ എലമെൻ്റ് നിലവിലെ സെൻസർ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സെൻസർ
ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം അതെ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല
ക്രമീകരണ ഫോം പ്രധാന സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തുറന്ന ദ്വാരം, വയർ ആക്സസ് തുറന്ന ദ്വാരം, വയർ ആക്സസ് -
അളവ് വസ്തു ഡിസി, എസി, പൾസ് എ.സി ഡിസി, എസി, പൾസ് ഡിസി, എസി
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒറ്റപ്പെടൽ ഐസൊലേഷൻ ഇല്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പെട്ടു ഒറ്റപ്പെട്ടു
ഉപയോഗം എളുപ്പം ചെറിയ സിഗ്നൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, ഐസൊലേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ താരതമ്യേന ലളിതമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ലളിതമാണ് -
ആപ്ലിക്കേഷൻ രംഗം ചെറിയ കറൻ്റ്, നിയന്ത്രണ അളവ് എസി അളക്കൽ, പവർ ഗ്രിഡ് നിരീക്ഷണം നിയന്ത്രണ അളവ് ഉയർന്ന-വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻ്റ് പവർ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു
വില താരതമ്യേന കുറവാണ് താഴ്ന്നത് താരതമ്യേന ഉയർന്നത് ഉയർന്നത്
ജനകീയവൽക്കരണ നില ജനപ്രിയമാക്കി ജനപ്രിയമാക്കി താരതമ്യേന ജനപ്രിയമായത് ജനപ്രിയമല്ല

 

ഈ ഘടകങ്ങളിൽ, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സെൻസറുകളുടെ ഉയർന്ന വില നിയന്ത്രണ മേഖലയിൽ അവയുടെ പ്രയോഗത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു; ഷണ്ടുകളുടെ വില-കുറവും നല്ല ഫ്രീക്വൻസി റെസ്‌പോൺസും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവ നിലവിലുള്ള ലൂപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതിനാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്; നിലവിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ എസി അളവുകൾക്കായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ; കൂടാതെ ഹാൾ എലമെൻ്റ് കറൻ്റ് സെൻസറുകൾ നല്ല പ്രകടനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്. നിലവിൽ, ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ പവർ ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഏറ്റെടുക്കലിലും നിരീക്ഷണത്തിലും ഷണ്ടുകളും ഹാൾ എലമെൻ്റ് കറൻ്റ് സെൻസറുകളും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 

പുക കണ്ടെത്തൽ രീതികൾ

 

വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനസമയത്ത്, സങ്കീർണ്ണമായ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളും അന്തർലീനമായ ബാറ്ററി നിർമ്മാണ പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം, അമിത ചൂടാക്കൽ, കംപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിടി എന്നിവ കാരണം പുകയോ തീയോ പോലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉടൻ കണ്ടെത്തുകയും ഫലപ്രദമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവ അനിവാര്യമായും വർദ്ധിക്കും, ചുറ്റുമുള്ള ബാറ്ററികൾ, വാഹനം, കാർഗോ കമ്പാർട്ടുമെൻ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകും, ഇത് വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന സുരക്ഷയെ സാരമായി ബാധിക്കും. അത്തരം സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിന്, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ സ്മോക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

 

സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ വൈവിധ്യമാർന്നവയാണ്, അവയുടെ കണ്ടെത്തൽ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന് പ്രധാന തരങ്ങളായി തരംതിരിക്കാം: ① അർദ്ധചാലക സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ, കോൺടാക്റ്റ് ജ്വലന സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഫിസിക്കോകെമിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ; ② താപ ചാലകത സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇടപെടൽ സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ, ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ; ③ നിലവിലെ-തരം സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ, ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്{1}}തരം ഗ്യാസ് സെൻസറുകൾ എന്നിവ പോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ. സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ വൈവിധ്യമാർന്നതിനാൽ, അർദ്ധചാലക സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾക്ക് എല്ലാ വാതകങ്ങളെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രത്യേക തരം പുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക തരം തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഉദാഹരണത്തിന്, O₂, H₂S, CO, H₂, O₃H₂O, Cl₂, OH, CO₂ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈഡ്രോകാർബൺ പുക കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഓക്സൈഡ് അർദ്ധചാലക സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോഡ് പരിമിതികൾ കാരണം, ഈ സെൻസറുകൾ പ്രാഥമികമായി O₂, H₂, പോലുള്ള അജൈവ പുക കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. Cl₂, SO₂, മുതലായവ.

 

പവർ ബാറ്ററികളിൽ സ്മോക്ക് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, സെൻസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് ബാറ്ററി ജ്വലനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പുകയുടെ ഘടന മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണയായി, ബാറ്ററി ജ്വലനം വലിയ അളവിൽ CO, CO2 എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഈ രണ്ട് വാതകങ്ങളോടും സെൻസിറ്റീവ് സെൻസറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. റോഡിലെ പൊടിയും വൈബ്രേഷനും കാരണം തെറ്റായ ട്രിഗറിംഗ് തടയാൻ സെൻസറിൻ്റെ ഘടന ദീർഘകാല-വാഹന ഉപയോഗത്തിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.

 

പവർ ബാറ്ററി മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ സ്മോക്ക് അലാറം ഉപകരണം ഡ്രൈവറുടെ കൺസോളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഒരു അലാറം സിഗ്നൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ, അത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാവുന്നതും ദൃശ്യപരവുമായ അലാറവും തകരാർ ലൊക്കേഷനും നൽകണം, ഡ്രൈവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അലാറം സിഗ്നൽ കണ്ടെത്താനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

 

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒളിമ്പിക് ഇലക്ട്രിക് ബസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മോക്ക് അലാറം സിസ്റ്റം, പ്രാഥമികമായി ബീജിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, 24 മണിക്കൂറും സാധാരണ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്ന 9V ആൽക്കലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ{1}}സിങ്ക് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാറ്ററി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു. വാഹനത്തിൻ്റെ 24V ബാറ്ററി പവർ സപ്ലൈയാണ് അലാറം സിഗ്നൽ നൽകുന്നത്, ഇത് അലാറം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേകം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അലാറങ്ങൾ ആന്തരിക സ്മോക്ക് സെൻസറുകളിലൂടെ പുകയുടെ സാന്ദ്രത കണ്ടെത്തുന്നു. പുകയുടെ സാന്ദ്രത പരിധിക്ക് താഴെയായിരിക്കുമ്പോൾ, അലാറത്തിൻ്റെ ആന്തരിക കൺട്രോളർ റിലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നു; പുകയുടെ സാന്ദ്രത പരിധി കവിയുമ്പോൾ, ആന്തരിക കൺട്രോളർ റിലേ ഔട്ട്‌പുട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായി സജ്ജീകരിക്കുന്നു, ഡിസ്പ്ലേ പാനലിലെ -24V പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അലാറം സർക്യൂട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഡിസ്പ്ലേ പാനലിലേക്ക് +24V പവർ സപ്ലൈ വേഗത്തിൽ വരയ്ക്കുന്നു, ഇത് കേൾക്കാവുന്നതും ദൃശ്യപരവുമായ അലാറം സിഗ്നൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. സിസ്റ്റം ഘടന ചിത്രം 8-11 ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

 

Figure 8-11 Vehicle Smoke Alarm System Structure

അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക