无线电电子与电气工程百科全书 光脉冲发生器。 无线电电子电气工程百科全书 各种“闪光灯”(光脉冲发生器)在无线电业余爱好者中非常受欢迎。 它们可以安装在儿童玩具上、用于景点、放置在车内显眼的地方来模拟看门狗的动作。 建议的选择引入了此类设备的一些变体。 ... 与三极管 使用三极管获得相对简单的“闪光灯”。 确实,大多数三极管的工作特点是,当向控制电极施加一定的电压(电流)时,它们会打开,而要关闭它们,必须将阳极电流降低到低于保持电流的值。 如果三极管由交流或脉动电压源供电,当电流过零时,它会自动闭合。 当采用恒压源供电时,三极管不会这样闭合,必须采用特殊的技术解决方案 三极管上的“闪光灯”选项之一的示意图如图 1 所示。 一。 该器件包含一个单结晶体管 VT1 上的短脉冲发生器和两个级联的三极管。 白炽灯EL2包含在其中一个三极管(VS1)的阳极电路中。 该设备的工作原理如下。 在通电后的最初瞬间,两个三极管均闭合,灯熄灭。 发生器生成短而强的脉冲,其间隔由 R1C1 链的参数确定。 第一个脉冲将到达三极管的控制电极,它们将打开。 灯将会亮起。 由于电流流过灯,三极管 VS2 将保持打开状态,但 VS1 将关闭,因为其阳极电流(由电阻器 R2 确定)太小。 电容器 C2 将开始通过该电阻充电,并且当发生器的第二个脉冲出现时,它将被充电。 该脉冲将打开三极管 VS1。 根据该方案,电容器C2的左输出将短暂连接到三极管VS2的阴极。 但即使是这样的连接也足以使三极管关闭并使灯熄灭。 因此,两个三极管都将闭合,电容器 C2 将放电。 发生器的下一个脉冲将导致三极管打开,将重复所描述的过程。 灯以发电机频率一半的频率闪烁。 对于图中所示的元件,您可以使用电流高达 0,5 A 的白炽灯(或串联或并联的多个灯)。如果您使用这些三极管的所有功能,则允许使用消耗电流高达 5 A 的灯。在这种情况下,为了可靠地关闭三极管 VS2,电容器 C2 的电容必须增加到 330 ... 470 uF。 因此,需要增加电容器C1的电容,使得在发生器的脉冲之间的时间段内,电容器C2有时间充电。 SCR VS2 应放置在小型散热器上。 闪光器的细节安装在印刷电路板上(图 2),该电路板由单面镀箔 getinax 或玻璃纤维制成。 氧化物电容器C2——必须是铝,K50-6系列。 K50-16、K50-35。 如果灯电流不超过0,5A,可将其中一个三极管更换为低功率三极管,例如KU101A(图3)。 由于三极管打开时控制电极上的电压不同,因此在器件中引入了调谐电阻器 R2,借助该电阻器可以选择其最佳工作模式。 另外,增大三极管VS3阳极电路中电阻(R1)的阻值。 该器件的细节位于由箔材料制成的印刷电路板上(图 4)。 结构的调整简化为通过选择电容C1来设定灯“闪烁”所需的频率。 如果白炽灯亮但不灭,则要么是三极管VS1没有闭合(应增大第一个闪光灯中的电阻R2或第二个闪光灯中的R3的阻值),要么是电容器C2来不及闭合。收费。 那么最好减少其容量,甚至更好 - 开关频率。 在第二个闪光器中,您需要将微调电阻引擎设置到两个三极管稳定工作的位置。 ... 带双色 LED 关于双色 LED(也称为双芯片)在参考表中进行了描述“双芯片发光二极管“在《无线电》中。1998 年,第 11 期,第 57-60 页;1999 年,第 1 期,第 51-54 页。它们可以广泛应用于许多业余无线电设计中。例如,这里是一个发电机(图5),它可以作为过载指示器,工作模式指示器。将其内置到适当的电子设备中并不困难。除了双色LED HL1之外,它还使用了TTL(TTLSh )结构微电路。 该设计的基础是组装在逻辑元件 DD1.1 上的脉冲发生器。 DD1.2。 元件 DD1.3 上的级联连接至发电机。 DD1.4。 一个双色 LED 连接到它们的输出(通过限流电阻器 R2 和 R3)。 当施加到控制输入(引脚1元件DD1)低逻辑电平时,发生器将不工作并且元件DD1的输出将被设置为高电平,而DD1.3的输出将被设置为低电平。 按照方案,HL1.4 LED 晶体将点亮。 发光的颜色可以是红色或绿色,具体取决于 LED 的连接方式(如果选择连接图中所示的输出,颜色将为红色)。 如果这样的发生器用作紧急指示器,那么右边的晶体应该是绿色的,它的发光将表明受控节点的正常运行。 如果控制输入到达高逻辑电平(例如,发生故障时),发电机将开始工作。 脉冲将到达逻辑元件DD1.3、DD1.4,它们的状态将依次改变,并且LED将随着发生器脉冲的频率而改变其发光的颜色。 可以使用 K155 系列的类似微电路代替图中所示的微电路。 530.K531。 KR531、533。K555.1553、KR1533以及其他TTL或TTLSH结构的微电路(集电极开路元件除外)。 微调电阻 - SDR,常数 - MLT,S2-33。 电容器 - K50-6、K50-16。 设置装置简化为通过电阻器R1将稳定发电模式设置在最小频率。 可以通过选择电容器来设置所需的脉冲重复率。 为了使发光颜色的变化变得明显,该频率不应超过几赫兹。 通过选择阻值较小的电阻R2、R3,可以稍微提高LED的亮度。 该器件使用双色 LED,引线与晶体分开。 如果您使用背对背连接的 LED(带有两根引线)KIPD41A-KIPD41M 或任何 KIPD45 系列,则必须按照图 6 更改电路。 XNUMX. 为了使 LED 不改变其发光颜色,而是以不同颜色短暂交替闪烁,必须按照图 7 更改电路。 XNUMX. 在本实施例中,当元件DD1.3、DD1.4的输出端出现高电平时,电容C2将被充电,左侧LED晶体将短时间闪烁。 当出现低逻辑电平时,电容器将开始放电,右侧晶体将闪烁。 通过选择电容器 C2,可以实现所需的闪光持续时间。 CMOS结构的微电路上的光脉冲发生器的方案如图8所示。 1.1、由于该芯片负载能力较低,为匹配发电机,在元件DD1.2.DD1上制作。 器件中引入了带有LED HL3晶体管VT1、VT1的缓冲元件DD2。 这里,发生器的控制也是通过向元件DD1的输出1.1施加逻辑电平来执行的。 在低电平时,发电机不工作,右侧的 LED 晶体根据方案发光。 当接收到高电平时,发生器打开,LED 的颜色随着发生器脉冲的频率而变化。 发电机频率通过选择电容器C1 粗略设定,并通过电阻R1 平滑设定。 发光亮度通过选择电阻器 R2、R3 来设置。 大多数 CMOS 微电路的元件在该发生器中都能正常工作(开漏元件除外)。 晶体管 - KT315、KT3102 系列中的任何一个、电容器 C1 - K10-17、K73、MBM、C2 - K50-6、K50-35、K52、电阻器 - 与之前的发生器相同。 对于具有背靠背辐射晶体的 LED,必须按照图 9 更改电路。 3. 通过选择电容C2,可以设置LED的不同工作模式:随着其容量的增加,发光的颜色会突然改变; 如果减少它,则会出现短暂的闪烁,并伴有发光颜色的交替变化。 更顺利的是,通过选择电阻器 RXNUMX 来设置模式。 晶体管 - 图中所示的任何系列。 其余部分与之前的设计类型相同。 作者:I. Nechaev,库尔斯克 查看其他文章 部分 业余无线电爱好者. 读和写 有帮助 对这篇文章的评论. 科技、新电子最新动态: 花园疏花机
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