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배터리 부족 표시기(배터리)

표시 회로(그림 참조)는 다음과 같이 작동합니다. 배터리 전압이 정상이면 전류가 제너 다이오드 VD1을 통과하고 저항 R1 양단에 전압 강하가 형성되어 트랜지스터 VT1을 열기에 충분합니다.

콜렉터 전압 VT1이 작기 때문에 트랜지스터 VT2가 닫힙니다. VT2, VT3, R4, C1, R5, R6 요소에 조립된 RC 생성기는 작동하지 않으며 개방 트랜지스터 VT1의 전류가 통과하기 때문에 HL1 LED가 계속 켜져 있으며 이 상황에서 HL1은 정상 공급 전압 표시기.

배터리 (축전지)의 공급 전압이 제너 다이오드 VD1의 안정화 전압으로 감소하면 실제로 전류가 흐르지 않고 트랜지스터 VT1이 닫힙니다. 컬렉터의 전압은 저항 R4를 통해 거의 전원 전압까지 상승하고이 전압은 기본 VT2에 적용되고 RC 생성기가 작동하기 시작합니다. RC 제너레이터의 전류 펄스는 HL1을 통과하고 깜박이기 시작하여 전압이 설정 값 아래로 떨어짐을 알립니다. R4, C1, R6 매개변수가 그림에 표시된 상태에서 깜박이는 빈도는 약 2Hz입니다(당연히 중추신경계에서 가장 흥미롭게 작용하는 주파수는 2-4Hz이며, 이 경우에는 시각 기관을 통해) , 비상 신호로 인식되는 교란 협회를 유발합니다).

HL1이 일반 전압에서 발광할 필요가 없으면(회로가 더 적은 전류를 소비하도록) R3를 약 10배 증가시킬 수 있습니다. 또한 VT2를 폐쇄 모드에서 생성 모드로 보다 명확하게 전환할 수 있으므로 이미터 VT2와 HL1 사이의 다이오드를 켜고 R5를 1으로 줄여야 합니다(점선으로 표시). 이 실시예에서, 생성기 펄스의 듀티 사이클이 약 10이므로 전류 소비는 XNUMXA 미만일 수 있다.

이 회로는 전원과 HL1이 직렬로 연결되어 있어 출력이 XNUMX개뿐이라는 점에서도 편리하다. 특히 표면 실장 부품을 사용하는 경우 작은 배터리 모양의 캡슐로 조립할 수 있습니다. 트랜지스터는 그림에 표시된 것과 가까운 매개 변수 측면에서 각각 npn 및 pn-p 유형이 될 수 있습니다.

저자: V.D. 보로다이

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