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주전원 전압 LED 표시기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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일상 생활에서 전원 전압을 제어해야 하는 경우가 종종 있습니다. 최근에는 담금질 저항이 있는 네온 전구가 이러한 목적으로 사용되었습니다. 나중에 담금질 저항 또는 커패시터가 있는 LED가 사용되기 시작했습니다. LED는 네온 표시등보다 훨씬 더 많은 전류를 소비하기 때문에 소광 저항의 전력이 증가했습니다. 주의를 끌기 위해 깜박이는 표시가 필요한 경우? 이 경우 예를 들어 Kingbright의 깜박이는 LED를 사용할 수 있지만 상당한 전류를 소비하며 가격은 기존 LED보다 훨씬 높습니다. 최소한의 전류 소비로 원하는대로 회로를 직접 조립할 수 있습니다.

나는 그러한 계획과 같은 독자의 관심을 끌 것입니다 (그림 참조). 이 회로는 퀀칭 커패시터 C3를 사용하는 무변압기 회로에 의해 전원이 공급됩니다. 저항 R1은 장치가 네트워크에 연결될 때 다이오드-제너 다이오드 브리지 VD3 ... VD6을 통해 커패시터의 충전 전류를 제한합니다.

주전원 전압 LED 표시등

이 브리지는 회로에 전원을 공급하는 정류기와 안정기 역할을 합니다. 커패시터 C2 평활화 및 저장. 플래셔 자체는 다이어그램에서 볼 수 있듯이 세 개의 트랜지스터 VT1 ... VT3, 다이오드 VD1, VD2, 커패시터 C1 및 발광 다이오드 HL1에 조립됩니다. 이 계획은 간행물 [1]을 기반으로 합니다.

공급 전압이 회로에 적용되면 모든 트랜지스터가 닫히고 커패시터 C1의 충전은 회로 VD1, R3, HL1, R6을 통해 시작됩니다. 트랜지스터 VT1의 이미 터 전압이베이스 전압보다 낮아지면 열립니다. 이 트랜지스터의 컬렉터 전류는 복합 트랜지스터 VT2, VT3을 엽니다. 커패시터 C1은 VT1, R4, VT2를 통해 방전되기 시작합니다. 이 회로 외에도 VD2, R5, VT3 회로를 따라 커패시터도 방전됩니다. 저항 R3에 의해 제한되는 트랜지스터 VT6의 콜렉터 전류의 강력한 펄스는 HL1 LED의 밝은 플래시로 이어집니다. 플래시 기간은 커패시터 C1의 커패시턴스와 저항 R3의 저항에 의해 결정되며 다이어그램에 지정된 값에서 약 1 초입니다. 평균 전류 소비는 0,6mA이므로 퀀칭 커패시터의 용량을 10nF로 제한하는 것이 가능해졌습니다.

제안된 방식은 어두운 곳에서 찾을 수 있는 스위치에 내장된 표시기에서 보호 대상의 모조품에 이르기까지 일상 생활에서 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

깜박이는 데 LED 화환을 사용할 수 있습니다. 이 경우 여러 LED를 켜고 제너 다이오드를 더 높은 전압으로 교체하여 사용되는 전해 커패시터의 작동 전압을 높여야 합니다.

회로는 MLT 유형의 저항, K53-14 유형의 전해 커패시터, 모든 실리콘 다이오드를 사용했습니다. 커패시터 C3 유형 K73-17. 트랜지스터 VT1, VT2 실리콘 해당 전도도. VT3으로 KT3117, KT503, KT603, KT630 ​​유형의 트랜지스터를 사용할 수 있습니다. 구성표에는 설정이 거의 필요하지 않습니다. 저항 R6을 선택하면 필요한 LED 글로우 밝기가 설정되고 저항 R3은 반복 기간이고 저항 R5는 LED 플래시 지속 시간입니다. 이 두 파라미터는 커패시터 C1의 커패시턴스에도 영향을 받습니다.

문학 :

  1. 조정 가능한 펄스 발생기//라디오. -1990. - 8번.

저자: O. V. 벨루소프

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