Die Hupe wird die Stromversorgung versauen. Eine Diode parallel zur Hupe, die Stromversorgung mit entsprechend Kondensatoren versorgen, die Leitungen zur Hupe von den restlichen Leitungen trennen.
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Die Hupe wird die Stromversorgung versauen. Eine Diode parallel zur Hupe, die Stromversorgung mit entsprechend Kondensatoren versorgen, die Leitungen zur Hupe von den restlichen Leitungen trennen.
Das mit der Stromversorgung vermutete ich auch schon.
Scheinbar braucht meine Schaltung durch den LCD soviel Strom mehr, dass es jetzt nicht mehr reicht. Einen Kondensator vor der Spannungsstabilisierung habe ich schon drin, evtl muss ich den erhöhen.
Leitungen sind schon so gut wie getrennt.
Die Diode... muss die soviel Ampere aushalten, wie die Hupe zieht?
Dann wird das nen Brocken.
Fragt sich nur noch, warum es im eingebauten Zustand scheinbar schlimmer ist...
Ein LCD braucht nicht viel Strom. Die Diode sollte soviel aushalten. Die Hupe wird in den Rest der Schaltung eine Menge Störspannung induzieren. Poste mal die Schaltung, vieleicht kann man dir da noch Tips geben.
Hier der Schaltplan.
Sorry, mein erster Versuch in Eagle.
So schlecht sieht das gar nicht aus. Die Stromversorgung sollte soweit OK sein. Die Pin AVCC und AGND hat du aber schon versorgt? Sonst hast du Probleme mit dem Port C. Die Diode D2 hast du aber direkt am Relais? sonst nutzt sie nicht sehr viel.
Die C1 und C3 sind so nahe wie möglich beim Spannungsregler, ein 100n direkt am Kontroller VCC-GND sollte auch noch sein
AVCC und AGND habe ich nicht versorgt. Hatte gedacht das ist nur nötig bei Analog Wandler.
C1 und C3 sind direkt am Spannungsregler, ja.
Den 100n am Controller hab ich dran, nur scheinbar in der Schaltung vergessen...
Könnte AVCC der Grund für das Display Problem sein?
Aber warum funktioniert das dann ohne die Hupe?
AVCC könnte der Grund sein, es wird das Port C immer damit versorgt, das Display versorgt jetzt über die Retourspannung den Port C, ist dabei aber sehr Störanfällig.
Na das hört sich doch schon mal nicht schlecht an.
Ich werde also erst einmal AVCC versorgen.
Der Elko ist aber eigentlich ausreichend, oder?
Der Elko sollte ausreichend sein, die Hupe würde ich aber trotzdem auch entstören.
Dazu brauche ich erst einmal die passende Diode... :(
die diode muss immer rein, da sie verhindert, dass dein relais wie ne zündspule wirkt und dir 1000volt oder so rückwärts in die schaltung jagt.
auch wenn es schon lange funktioniert .. ohne eine diode ... bau sie einfach ein ... sie kostet fast nix und schützt.
gruss kolisson
@Kolisson: Die Diode auf der Relais Seite hab ich schon lang drin.
Hubert.G meinte wohl eine Diode auf der Seite der Hupe zum Entstören.
(So richtig Hubert?)
Nach weiteren Tests heute kam folgendes raus:
1. Spannungsversorgung bricht nicht ein.
2. Schaltung mit 2 getrennten Spannungsquellen funktioniert einwandfrei.
Die Hupe stört also in die Schaltung rein und zwar über die Spannungsversorgung.
Ergo: Entstören der Hupe, oder?
Was sind da die besten Möglichkeiten? Reicht da die Diode wie Hubert geschrieben hat? Muss man nicht mit einem Kondensator oder so entstören?
Bin für alle Anregungen dankbar.
Gruß ZAG
Zum Entstören müsste man den Aufbau der Hupe genauer kennen. Wenn es keine elektronische ist, dann warscheinlich so eine Tröte mit Selbstunterbrecher.
Entstörmaßnahme: Einen Snubber parallel zum Relaiskontakt (R/C) Dimensionierung 1Ohm / Volt, 0,1µ / A
Diode und ein Kondensator 0,1µ parallel zur Hupe
Das wäre mein Vorschlag.
Nachtrag noch zur Diode am Relais. Diese sitzt in der Schaltung so alleine am Transistor, ist aber hoffentlich direkt am Relais plaziert.
Vielen Dank für deine Hilfe.
0,44 µF + 12,5 Ohm (hatte ich gerade da) für 12V und ca. 5A funktioniert.
Noch eine Frage: Sollten Kondensator und Widerstand bestimmte Eigenschaften noch haben?
Also z.B. Kondensator mit sehr hoher max. Spannung und Widerstand mit bestimmter Wattzahl?
Für diesen Niedervoltbereich genügt sicher ein Kondensator mit 100V, solltest du aber einmal 230V schalten dann muss es ein Kondensator vom Typ X2 sein, beim Widerstand genügt ein 1/4W.