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Indicatore di alimentazione a due segnali. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radioamatore principiante

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Molti prodotti stranieri sono accompagnati da una formula pubblicitaria per la multifunzionalità di prodotti come “due in uno”, “otto in uno”, ecc. Questo approccio alla funzionalità è applicabile anche nel design amatoriale.

Ad esempio, quando si alimentano le apparecchiature domestiche tramite batterie, oltre a indicare lo stato di accensione, è necessaria anche l'indicazione dello stato di scarica della batteria (due funzioni in un unico indicatore). In questo caso, è più conveniente utilizzare un LED bicolore: la presenza di una luce indica che il dispositivo è acceso e la transizione del colore della luce dal verde al rosso indica che la batteria è scarica.

Nella fig. La Figura 1 mostra una versione semplice di tale indicatore. I transistor VT1 e VT2 formano un trigger Schmitt, la cui soglia di commutazione dipende dalla tensione sul LED rosso (pin 2, 1) e dal rapporto tra le resistenze dei resistori R1 e R2. A un livello di tensione elevato, i transistor VT1, VT3 sono aperti e il transistor VT2 è chiuso e il LED verde si accende (pin 3, 1). La corrente totale attraverso il resistore R3 e la corrente di base del transistor VT3 scorre attraverso il LED rosso, ma è insignificante e praticamente incapace di accendere il LED. A bassi livelli di tensione, i transistor VT1 e VT3 sono chiusi e il transistor VT2 è aperto. Il LED rosso si accende.

Indicatore di potenza a doppio segnale

La luminosità dell'indicatore viene impostata selezionando il resistore R4. L'isteresi (zona di cambio colore) dell'indicatore è di circa 0,3 V e la tensione di transizione del colore desiderata viene specificata durante l'impostazione selezionando i resistori R1, R2. Per semplificare la messa a punto, la resistenza costante R2 può essere sostituita con un trimmer, che però aumenterà le dimensioni dell'indicatore. La caduta di tensione leggermente maggiore sul LED verde rispetto al LED rosso non è significativa, poiché la tensione di saturazione collettore-emettitore dei transistor è inferiore alla tensione di saturazione base-emettitore.

Una leggera complicazione del dispositivo (Fig. 2) consente di ridurre l'isteresi a 0,1 V e aumentare l'efficienza dell'indicazione al variare della tensione di alimentazione. Qui, i LED dell'indicatore HL1 sono alimentati da una corrente stabile (circa 1,5...2 mA) dal transistor ad effetto di campo VT4 e la tensione di soglia viene rimossa dallo stabistore, che è il LED HL2. La luminosità dell'indicazione dipende dalla corrente di drain del transistor ad effetto di campo, quindi viene impostata selezionando il transistor del gruppo desiderato.

Indicatore di potenza a doppio segnale

In questa versione, l'indicatore funziona in un ampio intervallo di tensione di alimentazione (5...15 V o più) senza modificare i valori nominali delle parti. Devi solo impostare la tensione di transizione del colore richiesta modificando il rapporto tra i resistori R1 e R2.

L'efficienza di un indicatore LED diminuisce con l'aumentare della luminosità. Spesso, quando si scelgono correnti basse attraverso il LED, la sua luminosità è insufficiente. La modalità di funzionamento a impulsi utilizzata nel dispositivo, assemblato come mostrato in Fig. 3, consente di aumentare la luminosità del display riducendo contemporaneamente il consumo di corrente (tre qualità in un indicatore). XNUMX diagramma.

Indicatore di potenza a doppio segnale

I transistor VT5, VT6 formano un multivibratore con un ciclo di lavoro elevato; l'indicazione avviene nel momento in cui i transistor sono aperti. La frequenza del flash desiderata dipende dai parametri della catena R5C1 e viene impostata scegliendo la capacità del condensatore, e la durata del flash dipende dai parametri della catena R4C1 e viene impostata modificando la resistenza del resistore (con i valori degli elementi indicati ​​- circa 1 Hz e 0,2 s). La maggiore luminosità è dovuta alla scelta del transistor VT4 con corrente di drain maggiorata (7...10 mA), e l'efficienza è assicurata dal duty cycle, che riduce il valore medio del consumo di corrente.

Come indicatore HL1 è stato utilizzato il gruppo ALC331A, costituito da due LED in un unico alloggiamento. Il LED HL2 può essere di qualsiasi luce visibile e con bassa luminosità, poiché acceso come un diodo zener. Tuttavia, se la tensione indicata è bassa, questo LED deve essere selezionato con una bassa caduta di tensione alla corrente operativa dell'indicatore. Resistori - MLT-0,125, il condensatore C1 è meglio usarne uno di piccole dimensioni - KM-6 o K10-7, ma puoi anche usarne uno a pellicola (K73-17, ecc.). Per ottenere una piccola isteresi, è necessario utilizzare i transistor VT1, VT2 con un elevato coefficiente di trasmissione e bassa tensione di saturazione - delle serie KT502 e KT503, KT3102 e KT3107, e al posto di VT3 - anche della serie KT209.

Se si osserva un notevole bagliore rosso quando il LED verde è acceso, il transistor VT3 dovrà essere sostituito con un altro con un coefficiente di trasmissione più elevato, oppure il LED rosso dovrà essere derivato con un resistore (con una resistenza di circa 5,1 kOhm). Il transistor VT6 deve consentire una tensione inversa base-emettitore non inferiore alla tensione di alimentazione dell'indicatore. Il transistor ad effetto di campo della serie KP303 può essere sostituito con un transistor della serie KP302 o KP103 (in quest'ultimo caso è consentita una tensione di alimentazione non superiore a 12 V e il collegamento del drain e del gate alla sorgente è invertito). A causa della variazione della corrente di drenaggio normalizzata, è consigliabile misurarne il valore effettivo prima di installare il campione nel dispositivo.

Quando si imposta il dispositivo, modificare la tensione di alimentazione e determinare (meglio con un voltmetro digitale) la tensione di transizione del colore della luce. Dovrebbe corrispondere ad una tensione di scarica della batteria di 1 V per batteria al nichel-cadmio.

Autore: V. Zhgulev, Serpukhov, regione di Mosca

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