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여러 세대의 라디오 아마추어들은 문학을 통해 배우며 자랐으며, 그 오류는 재인쇄되었을 때 오늘날까지 남아 있습니다. 오늘날 사람들을 속이지 않는다면 그러한 정보는 주목할 가치가 없을 것입니다.

스위치의 "반딧불이" (그림 1) 잡지 MK 11/89 p.46 [1]. 그 값이 300V에 도달하는 네트워크의 역전압으로 인해 LED가 필연적으로 파손되고 순방향 전압파만 조명에 사용된다는 것이 분명합니다. 점선으로 표시된 다이오드(또는 LED)를 추가하면 상황을 저장할 수 있습니다. 여기서는 네온 램프가 더 바람직하다는 점에 유의해야 합니다. 이는 더 낮은 통과 전류와 더 큰 전압 강하로 발광하기 위해 더 많은 전력을 선택합니다.

보이지 않는 버그

주 전압 신호를 보내기 위해 LED를 어떻게 효과적으로 사용할 수 있습니까? 대답은 간단합니다. 두 개의 서로 다른 LED를 쌍으로 사용해야 합니다(그리고 이 경보의 의미 로드에 따라 필요에 따라 각 LED의 색상을 선택하십시오).

그림 2 보여줍니다XNUMX-신호-XNUMX-와이어 전송 방식 (Ladyzhinsky State Enterprise "ENZIM"의 보일러실에서 테스트됨). 빛과 소리 신호가 두 곳에서 필요하기 때문에 케이블 코어를 거의 사용할 필요가 없었습니다. 이는 설치와 시운전을 단순화했습니다. 또한 시설에서 매개변수를 위반하지 않은 경우에도 신호 중 하나(녹색 "정상")가 켜집니다. 이렇게 하면 운영자가 전력 손실을 알 수 있습니다. 반면에 케이블의 두 신호 코어 중 하나는 지속적으로 모니터링됩니다.

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시끄러운 벨에는 공급 전압의 반파장만 권선에 전달하는 다이오드가 포함되어 있는 경우가 많습니다. 두 케이블 코어의 비상 매개변수를 결합하고 다이오드 VD5, VD6 및 VD7, VD8을 사용하여 이를 한 지점에 공급할 수 있게 된 것은 바로 이 호출이었습니다. 안정기 저항기 R1...R4는 LED 회로의 전류를 제한합니다. 역방향으로 연결된 LED 쌍은 주 ​​전압의 역반파장으로부터 서로를 절약할 뿐만 아니라 해당 매개변수를 함께 또는 개별적으로 매우 잘 신호합니다(공통 안정기 저항 사용).

이 방식에서는 케이블 코어와 저항을 절약하여 설치 작동 매개변수 위반에 대한 경보를 안정적으로 전송할 수 있었습니다.

접점 전환 목적:

  • 릴레이 K1(일반 모드에서 끌어당김)은 압력 위반 신호를 보냅니다.
  • 릴레이 K2(정상 모드에서 닫힘)는 온도 위반을 알립니다. 닫힌 상태에 있는 스위치 S1의 접점 중 하나는 보호 제거(조정 모드) 신호를 보냅니다.
  • 토글 스위치 S2 및 S3을 사용하면 운영자는 설정 기간 동안 사운드 신호를 끌 수 있습니다.

저전압 회로에서는 연속적인 LED 쌍을 사용하는 것이 훨씬 더 쉽습니다. 그림 3은 다음을 보여줍니다.배터리 단자 극성 표시 회로, 충전기에 연결된 "양극" "악어"에 부착할 수 있습니다. 빨간색 LED의 빛은 정확성을 확인하고 빨간색 와이어 근처의 꽃차례는 오류를 나타냅니다. 접촉 불량으로 인해 연결 시 LED가 간헐적으로 깜박입니다. LED는 배터리의 전류를 소비하므로 재충전 모드에서도 2주 이상 장치를 방치할 수 없다는 점을 기억해야 합니다. 안정기 저항기 R1을 통해 단자를 연결하는 도체는 얇고 실크 절연체를 가지고 있어야 합니다. 따라서 수년 동안 사용하면서 절연체가 벗겨지면 이 도체가 무해하게 소진될 수 있습니다.

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그림 4는 보여줍니다출력단 트랜지스터 ULF 회로, 많은 참고서에서 재인쇄되었습니다 [2,3]. 이 회로는 입력 트랜지스터의 베이스가 공급 전압의 절반 전위에 도달할 때 점선으로 표시된 저항을 연결한 후에만 큰 왜곡 없이 작동하기 시작합니다.

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그림 5은 보여줍니다복합 이미 터 팔로워 회로 [4]에서.

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트랜지스터가 열리려면 점선과 같이 기본 저항을 차단(제거)하고 켜야 합니다. 이 방식은 "스탬프가 찍힌" 전화기 세트의 다이얼링 장치에 사용되지 않았다면 그렇게 많은 관심을 끌지 못했을 것입니다.복합 캐스케이드 (그림 6). 이러한 캐스케이드의 작동을 분석하면 그림 7의 트랜지스터를 연결할 때 더 정확한 신호 전송이 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 여기서 첫 번째 트랜지스터는 BE 전이를 통해 입력 신호와 출력 신호 간의 관계를 "모니터링"하고 두 번째 트랜지스터는 , 전류 증폭기이기 때문에 단순히 전체 캐스케이드의 이득을 증가시킵니다. 물론 두 트랜지스터 모두 회로 전압에 대한 정격을 갖춰야 합니다. 그 중 첫 번째는 소음 수준이 낮고 게인이 높아야 합니다.

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이러한 방식으로 수정된 그림 5와 6의 회로는 더 정확하게 작동합니다(신호 전송의 선형성이 증가합니다).

문학 :

  1. Krylov A. "스위치//모델 디자이너의 반딧불이. -1989. No. 11. - P.46.
  2. Tereshchuk PM 외 반도체 수신 및 증폭 장치. 참조. 4판 -K.: 과학. 생각했다(p. 397, 그림 VI.24, a).
  3. Berezovsky M.A., Pisarenko V.M. 라디오 아마추어를 위한 짧은 안내서입니다. K.: Tekhnika, 1975(p. 227, 그림 24, b, p. 225, 그림 21).

저자: N.P. 고레이코

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