Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Двухсигнальный индикатор питания. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Начинающему радиолюбителю

Комментарии к статье Комментарии к статье

Многие зарубежные товары сопровождаются рекламной формулой многофункциональности изделий типов "два в одном", "восемь в одном" и т. п. Такой подход к функциональным возможностям применим и в любительском конструировании.

Например, при питании бытовой аппаратуры от аккумуляторов, кроме индикации включенного состояния, необходима также индикация разрядки аккумуляторов (две функции в одном индикаторе). В этом случае наиболее удобно применить двухцветный светодиод - наличие свечения свидетельствует о включении аппарата, а переход цвета свечения с зеленого на красный - о разряде аккумуляторной батареи.

На рис. 1 показан простой вариант такого индикатора. Транзисторы VT1 и VT2 образуют триггер Шмитта, порог переключения которого зависит от напряжения на красном светодио-де (выводы 2, 1) и соотношения сопротивлений резисторов R1 и R2. При высоком уровне напряжения транзисторы VT1, VT3 открыты, а транзистор VT2 закрыт и светится зеленый светодиод (выводы 3, 1). Суммарный ток через резистор R3 и базовый ток транзистора VT3 протекает через красный светодиод, однако он незначителен и практически не способен зажечь светодиод. При низком уровне напряжения транзисторы VT1 и VT3 закрыты, а транзистор VT2 открыт. Светится красный светодиод.

Двухсигнальный индикатор питания

Яркость свечения индикатора устанавливают подбором резистора R4. Гистерезис (зона изменения цвета) индикатора около 0,3 В, а нужное напряжение перехода цвета уточняют при настройке подбором резисторов R1, R2. Для упрощения настройки постоянный резистор R2 можно заменить подстроечным, что, однако, увеличит габариты индикатора. Несколько большее падение напряжения на зеленом светодиоде по сравнению с красным несущественно, так как напряжение насыщения коллектор-эмиттер транзисторов меньше напряжения насыщения база-эмиттер.

Незначительное усложнение прибора (рис. 2) позволяет сократить гистерезис до 0,1 В и повысить экономичность индикации при изменении питающего напряжения. Здесь светодиоды индикатора HL1 питаются стабильным током (примерно 1,5...2 мА) от полевого транзистора VT4, а пороговое напряжение снимается со стабистора, в качестве которого использован светодиод HL2. Яркость индикации зависит от тока стока полевого транзистора, поэтому ее устанавливают выбором транзистора нужной группы.

Двухсигнальный индикатор питания

В этом исполнении индикатор работоспособен в широком интервале напряжения питания (5...15 В и более) без изменения номиналов деталей. Нужно лишь установить требуемое напряжение перехода цвета изменением соотношения резисторов R1 и R2.

Экономичность светодиодного индикатора падает с повышением яркости свечения. Нередко при выборе малых токов через светодиод яркость его бывает недостаточна. Повысить яркость индикации при одновременном снижении потребляемого тока (три качества в одном индикаторе) позволяет импульсный режим работы, использованный в приборе, собранном по приведенной на рис. 3 схеме.

Двухсигнальный индикатор питания

Транзисторы VT5, VT6 образуют мультивибратор с большой скважностью импульсов, индикация наступает в момент открытого состояния транзисторов. Желаемая частота вспышек зависит от параметров цепочки R5C1 и устанавливается выбором емкости конденсатора, а длительность вспышки - от параметров цепочки R4C1 и устанавливается изменением сопротивления резистора (при указанных номиналах элементов - примерно 1 Гц и 0,2 с). Повышенная яркость обусловлена выбором транзистора VT4 с увеличенным током стока (7...10 мА), а экономичность обеспечивается скважностью, понижающей среднее значение потребляемого тока.

В качестве индикатора HL1 использована сборка АЛC331А, состоящая из двух светодиодов в одном корпусе. Светодиод HL2 может быть любой видимого свечения и с низкой яркостью, поскольку включен как стабилитрон. Однако при небольшом индицируемом напряжении этот светодиод следует выбрать с малым падением напряжения при рабочем токе индикатора. Резисторы - МЛТ-0,125, конденсатор С1 лучше применить малогабаритный - КМ-6 или К10-7, однако можно использовать и пленочный (К73-17 и т. п.). Для получения небольшого гистерезиса нужно использовать транзисторы VT1, VT2 с большим коэффициентом передачи и малым напряжением насыщения - из серий КТ502 и КТ503, КТ3102 и КТ3107, а на месте VT3 - также из серии КТ209.

Если при свечении зеленого светодиода будет наблюдаться заметное свечение красного, то транзистор VT3 придется заменить другим, с более высоким коэффициентом передачи, или зашунтировать красный свето-диод резистором (сопротивлением около 5,1 кОм). Транзистор VT6 должен допускать обратное напряжение база-змиттер не ниже напряжения питания индикатора. Полевой транзистор серии КП303 можно заменить на транзистор серии КП302 или КП103 (в последнем случае допустимо напряжение питания не более 12 В, а подключение стока и затвора с истоком изменяется на обратное). Ввиду разброса нормируемого тока стока желательно измерить фактическое его значение до установки образца в устройство.

При налаживании прибора изменяют питающее напряжение и определяют (лучше всего цифровым вольтметром) напряжение перехода цвета свечения. Оно должно соответствовать разрядному напряжению батареи 1 В на один никель-кадмиевый аккумулятор.

Автор: В.Жгулев, г.Серпухов Московской обл.

Смотрите другие статьи раздела Начинающему радиолюбителю.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Альтернатива традиционным сенсорным экранам 27.07.2021

Исследователи нашли решение проблемы дефицита индия - редкоземельного минерала, используемого в производстве жидкокристаллических экранов. В качестве альтернативы предлагается использовать куда более доступные серебро и оксид вольфрама.

Индий обладает целым рядом полезных качеств, но относится к редкоземельным минералам и добывается как побочный продукт получения цинка. Сделать без индия смартфон, сенсорный экран и многие другие устройства проблематично, а значит, он считается стратегически важным элементом. По крайней мере, так было раньше, ведь команда исследователей разработала плазменную технологию, способную заменить индий.

Ультратонкие многослойные покрытия создаются путем плазменного напыления, включающего бомбардировку вольфрамовой мишени и отделение от нее атомов с осаждением их в виде сверхтонкого слоя на поверхность стекла. Процесс повторяется для серебра, а после еще одного слоя вольфрама. Все это длится около 5 минут и дает минимум отходов, а также может использоваться на любой стеклянной поверхности, в том числе экране смартфона или обычном окне.

В ходе экспериментов у плазменного покрытия обнаружилась способность становиться непрозрачным или изменять цвет после воздействия на него напряжения. Ученые полагают, что им не только удастся заменить индий, но и улучшить существующие технологии. Например, можно менять прозрачность окон в зависимости от интенсивности солнечного света.

Другие интересные новости:

▪ У пчел есть эмоции и смены настроения

▪ Технология записи и стирания магнитов при помощи импульсов лазерного света

▪ Юпитер отводит кометы и шлет астероиды на Землю

▪ Невидимый пластик в воде

▪ Суперкомпьютер успешно имитирует общение с подростком

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Ограничители сигнала, компрессоры. Подборка статей

▪ статья С веком наравне. Крылатое выражение

▪ статья Где находится самая большая синагога? Подробный ответ

▪ статья Лук скальный. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Сабвуфер на головке MTX. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Цветы из-под шали. Секрет фокуса

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026