Circuit de détecteur de panne de lampe pour clignotant de voiture

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L'O.E.M. les clignotants installés dans les automobiles ont deux fonctions de base, à savoir la détection de clignotant et de panne de lampe.

Ces clignotants sont généralement construits avec un circuit intégré à 8 broches comme U2044B, U6432B, etc., spécialement conçus pour les clignotants automobiles.



Conçu et écrit par Abu-Hafss

Fonctionnement du circuit

Ces clignotants oscillent normalement à environ 1,4 Hz. Lorsqu'une lampe tourne mal, l'oscillation est doublée.



Le cliquetis plus rapide du clignotant et le clignotement plus rapide de l’indicateur du tableau de bord attirent l’attention du conducteur sur l’extinction de l’une des ampoules.

Ici, nous discutons d'un circuit clignotant qui fonctionne de manière similaire mais utilise un circuit intégré 555 et deux comparateurs.

Le circuit se compose de deux parties: l'unité clignotante et le module de détection de panne de lampe. L'unité de clignotement est construite autour d'une minuterie 555 configurée comme un multivibrateur astable.

Les résistances R12 / R13 et les condensateurs C3 / C4 règlent la fréquence requise. Notez que C3 est connecté en parallèle à C4 via un transistor NPN, agissant comme un interrupteur.

Lorsqu'il y a une tension positive à la base du transistor, il conduit et connecte C3 à la masse. C3 et C4 en parallèle font doubler la valeur de capacité, c'est-à-dire 220nF + 220nF = 440nF. Cette valeur de capacité ainsi que R12 et R13 donnent une fréquence d'environ 1,4 Hz.

Dans le module de détection de panne de lampe, une résistance shunt (un fil épais) avec une résistance mineure calculée (30 mΩ) est la clé pour détecter la panne de la lampe.

La tension aux lampes est fournie par ce shunt. Ainsi, le shunt est connecté en série au réseau des ampoules qui sont connectées en parallèle.

L'entrée inverseuse (-input) du comparateur U1 est également reliée au shunt. L'entrée non inverseuse (+ entrée) est connectée à un diviseur de potentiel fournissant une tension de référence de 11,90V.

FONCTIONNEMENT NORMAL:

-entrée = onde carrée entre 11.89V - 12.0V
+ entrée = 11,9 V (tension de référence)

Le comparateur U1 compare les deux tensions et la sortie est une onde carrée entre 0-12V. Cette sortie est redressée par la diode D1 et filtrée par le condensateur C1.

Maintenant, nous avons une forme d'onde triangulaire qui est introduite dans un autre comparateur U2.

+ entrée = Onde triangulaire entre 7V - 8V -entrée = 1V (tension de référence)

Le comparateur U2 les compare la sortie est de 12V constant qui va à la base du transistor NPN.

Cela allume le NPN et par conséquent C3 est connecté à la terre. En conséquence, la minuterie 555 oscille à environ 1,4 Hz.

La sortie de 555 est connectée au relais RLY1 qui relaie 12V directement de la batterie (via shunt) aux lampes.

FONCTIONNEMENT AVEC UNE LAMPE DÉFECTUEUSE:

Lorsqu'une ampoule est défectueuse, il y a une augmentation de la résistance du réseau d'ampoules, donc la chute de tension à travers le shunt est modifiée. Donc, dans ce cas, nous aurions:

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

+ entrée = 11.90V (tension de référence)

Le comparateur U1 les compare et la sortie est quasiment nulle. Après la diode et le réseau de filtres, on a enfin quelques millivolts à l'entrée + de U2 qui sont comparés à la tension de référence, 1V.

Il en résulte une faible sortie de U2 qui coupe finalement le NPN et par conséquent C3 est déconnecté de la terre.

Maintenant, le réseau de synchronisation de 555 n'a plus que C4 pour travailler, donc la fréquence de l'oscillation est doublée. Cela fait que les ampoules restantes clignotent à une vitesse doublée.

Schéma




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