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동일한 구조의 두 개의 트랜지스터에서 만들어진 생성기 또는 트리거를 사용하는 많은 디자인이 있습니다. 특히 더 적은 수의 부품이 필요하기 때문에 다른 구조의 트랜지스터가 작동하는 유사한 장치에 그다지 관심이 없습니다.

첫 번째 디자인 - 광 펄스 발생기 (그림 1). 이렇게 작동합니다. 초기 순간에 공급 전압을 적용한 후 커패시터 C1이 방전되고 트랜지스터가 닫힙니다. 커패시터 C1은 저항 R3, R4 및 램프 EL1을 통해 천천히 충전됩니다. 전압이 0,6 ... 0,7V에 도달하면 트랜지스터 VT1이 열리기 시작하고 콜렉터 전류가 증가합니다. 이것은 트랜지스터 VT2의 콜렉터 전류를 증가시켜 콜렉터의 전압을 감소시킵니다. 얼마 후 커패시터는 저항 R4, 트랜지스터 VT2의 콜렉터 회로 및 기본 트랜지스터 VT1을 통해 충전되기 시작합니다. 두 트랜지스터가 모두 열리고 램프가 켜집니다.

다른 구조의 트랜지스터에 대한 설계

이 상태에서 발전기는 커패시터가 완전히 충전될 때까지 있습니다. 이제 트랜지스터 VT1의 기본 전류는 저항 R3의 저항에 의해서만 결정되며 두 트랜지스터를 열린 상태로 유지하기에 충분하지 않습니다. 트랜지스터가 닫히기 시작하고 VT2 컬렉터의 전압이 증가합니다. 커패시터의 전압은 트랜지스터 VT1에 대해 닫힙니다. 곧 트랜지스터가 닫히고 램프가 꺼집니다.

장치는 커패시터가 재충전될 때까지 또는 오히려 VT1이 다시 열리기 시작하는 전압으로 방전될 때까지 이 상태를 유지하고 프로세스가 반복됩니다.

커패시터의 충전 및 방전은 저항이 다른 회로를 통해 발생하기 때문에 램프 글로우 및 일시 중지 시간도 달라집니다. 비콘과 같은 램프가 짧은 시간 동안 깜박입니다. 글로우 지속 시간은 커패시터 C1과 저항 R4를 선택하여 조정할 수 있으며 일시 중지는 동일한 커패시터와 저항 R3을 선택하여 조정할 수 있습니다.

백열 램프는 공급 전압보다 약 1V 낮은 전압으로 정격화되어야 합니다. 램프 전류는 VT2 트랜지스터의 컬렉터 전류에 의해 제한되며 8A에 도달할 수 있지만 1A 이상의 전류에서는 트랜지스터를 라디에이터에 설치해야 합니다. 또한 트랜지스터의 최대 컬렉터 전류는 램프의 정격 전류보다 약 XNUMX 배 높아야하므로 냉간 상태와 가열 상태에서 필라멘트의 저항이 여러 번 다릅니다.

라디에이터없이 지정된 트랜지스터를 설치하는 옵션에 대한 단면 호일 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판의 그림이 그림에 나와 있습니다. 2. MLT-0,125 저항과 K50-6 또는 K50-16 커패시터를 사용하도록 설계되었습니다.

다른 구조의 트랜지스터에 대한 설계

다음 디자인 - 센서 스위치 (그림 3). 여기서 출력 단계는 이전 장치의 캐스케이드와 유사하며 터치 접점 E1, E2 및 트랜지스터 VT1, VT2의 캐스케이드에 의해 제어됩니다.

다른 구조의 트랜지스터에 대한 설계

초기 상태에서는 모든 트랜지스터가 닫히고 백열등이 꺼집니다. 터치 접점 E2를 터치하면 트랜지스터 VT2의 기본 전류가 나타나고 열립니다. 그러면 트랜지스터 VT3, VT4가 열리고 EL1 램프가 켜집니다.

램프를 끄려면 접점 E1을 터치해야 합니다. 트랜지스터 VT1은 트랜지스터 VT3의 이미 터 접합을 열고 션트합니다. 결과적으로 트랜지스터 VT3, VT4가 닫히고 램프가 꺼집니다.

센서가 접촉할 때 중간에 금속화 절단부(너비 20 ... 20mm)가 있는 약 1x2mm 크기의 호일 유리 섬유 조각을 사용할 수 있습니다. 세그먼트 금속화의 절반은 해당 저항에 연결되고 나머지 절반은 공통 와이어에 연결됩니다.

스위치로 전환되는 전원은 이전 설계와 동일하며 인쇄회로기판 도면은 Fig. 4(방열판 없이 VT4 트랜지스터 장착용).

다른 구조의 트랜지스터에 대한 설계

높은 수준의 간섭 및 간섭이 있는 방에 스위치를 설치할 계획이라면 저항 R10, R20의 오른쪽 단자와 공통 와이어 사이에 연결된 커패시턴스가 1 ... 2 마이크로패럿인 커패시터가 도움이 될 것입니다. 그들로부터 보호하십시오.

세 번째 디자인은 지키는 개 (그림 5). 개방(기계식 또는 리드 스위치)을 위해 작동하는 접촉 센서 SF1, SF2를 센서로 사용합니다. 보호 영역의 둘레를 따라 늘어선 유선 루프를 직렬로 포함하는 것이 허용됩니다.

다른 구조의 트랜지스터에 대한 설계

장치는 어떻게 작동합니까? 공급 전압이 적용된 후 커패시터 C1의 충전이 시작되고 곧 트랜지스터 VT1이 열리고 트랜지스터 VT2의 이미 터 접합이 분로됩니다. 수십 초 이내에 커패시터가 충전되는 동안 보호 구역을 떠나야 합니다. 충전이 끝나면 트랜지스터 VT1이 닫히고 워치독이 작동합니다.

접점이 열리거나 루프가 끊어지면 저항 R2, R7을 통해 트랜지스터 VT6의베이스에 개방 전압이 적용됩니다. 결과적으로 트랜지스터 VT3이 열리고 도체 a, b에 연결된 경보 장치에 전원이 공급됩니다. 전원을 꺼야 신호 장치를 끌 수 있습니다 (물론 스위치는 "숨겨진"장소에 설치해야 함).

장치를 감시 모드로 전환할 때 지연 시간을 늘려야 하는 경우 더 큰 커패시터 C1을 설치해야 합니다. 커패시터 C2는 장치의 노이즈 내성을 높입니다.

경보 신호 장치는 조명 (백열등) 또는 소리 장치 일 수 있습니다. 그림에 표시된 다이어그램에 따라 조립 된 발전기입니다. 6. 2-4옴의 저항을 가진 음성 코일이 있는 4-8W의 전력을 가진 동적 헤드.

다른 구조의 트랜지스터에 대한 설계

발전기 부품은 호일 재질로 만들어진 인쇄 회로 기판(그림 7)에 장착됩니다. 원하는 경우 두 신호 장치가 장치에 연결됩니다.

다른 구조의 트랜지스터에 대한 설계

모든 디자인에서 트랜지스터 KT361B는 KT208A-KT208I, KT209A-KT209I, KT3108A 또는 이와 유사한 것으로 대체될 수 있습니다. 부하 전류가 200mA 이상인 경우 KT829G 트랜지스터 대신 다른 KT829 또는 KT973 시리즈를 사용할 수 있습니다. 부하 전류가 적으면 KT603, KT608, KT3117 또는 이와 유사한 시리즈의 트랜지스터를 사용할 수 있습니다. 전원 공급 장치는 6 ~ 30V 이상이지만이 전압에 맞게 설계된 적절한 트랜지스터와 커패시터가 필요합니다. 또한 이 전압에서 장치를 조정해야 합니다(다이어그램에서 별표로 표시된 부품 선택).

저자: I. Nechaev, 쿠르스크

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