ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Indicador de potencia de dos señales. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Radioaficionado principiante Muchos productos extranjeros van acompañados de una fórmula publicitaria para la multifuncionalidad de los productos como "dos en uno", "ocho en uno", etc. Este enfoque de la funcionalidad también es aplicable en el diseño amateur. Por ejemplo, al alimentar equipos domésticos con baterías, además de indicar el estado de encendido, también es necesario indicar la descarga de las baterías (dos funciones en un indicador). En este caso, es más conveniente usar un LED de dos colores: la presencia de un brillo indica que el dispositivo está encendido y la transición del color del brillo de verde a rojo indica una descarga de la batería. En la fig. 1 muestra una versión simple de dicho indicador. Los transistores VT1 y VT2 forman un disparador Schmitt, cuyo umbral de conmutación depende del voltaje en el LED rojo (pines 2, 1) y la relación de las resistencias de las resistencias R1 y R2. A un nivel de alto voltaje, los transistores VT1, VT3 están abiertos, el transistor VT2 está cerrado y el LED verde está encendido (pines 3, 1). La corriente total a través de la resistencia R3 y la corriente de base del transistor VT3 fluye a través del LED rojo, pero es insignificante y prácticamente incapaz de encender el LED. A un nivel de voltaje bajo, los transistores VT1 y VT3 están cerrados y el transistor VT2 está abierto. El LED rojo está encendido. El brillo del indicador se establece seleccionando la resistencia R4. La histéresis (zona de cambio de color) del indicador es de aproximadamente 0,3 V, y el voltaje de transición de color deseado se especifica cuando se configura seleccionando las resistencias R1, R2. Para simplificar la configuración, la resistencia constante R2 se puede reemplazar con un recortador que, sin embargo, aumentará las dimensiones del indicador. Una caída de voltaje ligeramente mayor en el LED verde en comparación con el LED rojo no es significativa, ya que el voltaje de saturación del colector-emisor de los transistores es menor que el voltaje de saturación del emisor-base. Una ligera complicación del dispositivo (Fig. 2) permite reducir la histéresis a 0,1 V y aumentar la eficiencia de la indicación cuando cambia la tensión de alimentación. Aquí, los indicadores LED HL1 se alimentan con una corriente estable (alrededor de 1,5 ... 2 mA) del transistor de efecto de campo VT4, y el voltaje de umbral se elimina del estabilizador, que es el LED HL2. El brillo de la indicación depende de la corriente de drenaje del transistor de efecto de campo, por lo que se configura seleccionando el transistor del grupo deseado. En esta versión, el indicador funciona en un amplio rango de tensión de alimentación (5...15 V y más) sin cambiar los valores nominales de las piezas. Solo es necesario establecer el voltaje de transición de color requerido cambiando la relación de las resistencias R1 y R2. La eficiencia del indicador LED disminuye al aumentar el brillo. A menudo, al elegir corrientes bajas a través del LED, su brillo es insuficiente. Para aumentar el brillo de la indicación mientras se reduce el consumo de corriente (tres calidades en un indicador) permite que el modo de operación de pulso utilizado en el dispositivo, ensamblado de acuerdo con el que se muestra en la Fig. 3 esquema. Los transistores VT5, VT6 forman un multivibrador con un gran ciclo de trabajo, la indicación se produce en el momento del estado abierto de los transistores. La frecuencia de destello deseada depende de los parámetros de la cadena R5C1 y se configura eligiendo la capacitancia del capacitor, y la duración del destello depende de los parámetros de la cadena R4C1 y se configura cambiando la resistencia de la resistencia (con los valores indicados de los elementos - aproximadamente 1 Hz y 0,2 s). El mayor brillo se debe a la elección del transistor VT4 con una mayor corriente de drenaje (7 ... 10 mA), y la eficiencia está garantizada por el ciclo de trabajo, que reduce el valor promedio de la corriente consumida. El conjunto ALC1A, que consta de dos LED en una carcasa, se utilizó como indicador HL331. El LED HL2 puede ser de cualquier brillo visible y con brillo bajo, ya que se incluye como diodo zener. Sin embargo, con un voltaje indicado pequeño, este LED debe seleccionarse con una caída de voltaje pequeña en la corriente de funcionamiento del indicador. Resistencias: MLT-0,125, el condensador C1 es mejor usar uno pequeño: KM-6 o K10-7, pero también puede usar película (K73-17, etc.). Para obtener una histéresis pequeña, es necesario utilizar los transistores VT1, VT2 con un coeficiente de transferencia alto y un voltaje de saturación bajo, de las series KT502 y KT503, KT3102 y KT3107, y en lugar de VT3, también de la serie KT209. Si, cuando se enciende el LED verde, se observa un brillo rojo notable, entonces el transistor VT3 deberá ser reemplazado por otro con un coeficiente de transmisión más alto, o el LED rojo debe ser derivado con una resistencia (con una resistencia de aproximadamente 5,1 kiloohmios). El transistor VT6 debe permitir un voltaje inverso del emisor de base no inferior al voltaje de suministro del indicador. El transistor de efecto de campo de la serie KP303 se puede reemplazar con un transistor de la serie KP302 o KP103 (en este último caso, la tensión de alimentación no supera los 12 V y la conexión de drenaje y puerta con la fuente está invertida). Debido a la dispersión de la corriente de drenaje normalizada, es deseable medir su valor real antes de instalar la muestra en el dispositivo. Al configurar el dispositivo, se cambia el voltaje de suministro y se determina el voltaje de la transición de color brillante (mejor con un voltímetro digital). Debe corresponder a una tensión de descarga de batería de 1 V por batería de níquel-cadmio. Autor: V. Zhgulev, Serpukhov, región de Moscú Ver otros artículos sección Radioaficionado principiante. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Cuero artificial para emulación táctil.
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