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オンボード電圧インジケーター。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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1 色 LED [1] の電圧インジケータ回路を分析した結果、パルス グロー モードを使用しない場合、デバイスを大幅に簡素化できるという結論に達しました。 これにより、インジケータを XNUMX つのマイクロ回路上に組み立てることが可能になりました (図 XNUMX の図を参照)。

オンボード電圧インジケーター
図。 1

オペアンプ DA1.1 と DA1.2 には 1 つの電圧コンパレータが組み込まれています。 コンデンサ C1 の両端の電圧がツェナー ダイオード VD2 (したがって VD1) の安定化電圧よりも小さい限り、コンパレータの出力に高レベルの電圧が存在し、HL1 インジケータの両方のクリスタルが点灯します。 トランジスタ VTXNUMX は閉じています。

コンデンサC1の電圧が上昇し、ツェナーダイオードVD1の安定化電圧を超えると、コンパレータDA1.1の出力に低レベルが現れ、HL1 LEDの「赤い」クリスタルが消えます。 緑色のライトのみが点灯します。 トランジスタ VT1 はまだ閉じています。

コンデンサ C1 の電​​圧が上昇し続け、安定化電圧とツェナー ダイオード VD2 を超えると、コンパレータ DA1.2 の出力も低くなり、HL1 LED の「緑色」のクリスタルが消えますが、トランジスタVT1を開くと、「赤」が点灯します。

したがって、オンボードネットワークの電圧が標準に対して低下すると、HL1 LEDは黄橙色に光り、正常な場合は緑色に、上昇すると赤色になります。

オンボード電圧インジケーター
図。 2

デジタルマイクロ回路で自家製の製品を構築することを好む人には、図の図に従ってインジケーターを提案します。 2. このデバイスの表示アルゴリズムは、上記と同じです。 インジケータは、LED 電圧計 [2] に基づいています。 抵抗分圧器 R1-R3 の計算は、同じ記事から借用しています。

インバーター DD1.1 は、デバイスの入力電圧が 12 V の場合に単一状態からゼロに切り替わり、DD1.2 が 15 V の場合に切り替わります。したがって、12 V 未満の電圧では、インバーター DD1.1 の出力はと DD1.2 は高レベル、DD1.3 の出力では低、トランジスタ VT3 と VT4 は開いており、VT2 は閉じているため、HL1 インジケータの両方のクリスタルが点灯しています。

入力電圧が 12 V を超えると、インバータ DD1.1 の出力が低電圧レベルに変化し、トランジスタ VT3 が閉じて、「赤い」クリスタルが消えます。 トランジスタ VT2 はまだ閉じています。

電圧が 15 V を超えると、インバータ DD1.2 の出力レベルも低くなり、トランジスタ VT4 が閉じて、「緑色」のインジケータ クリスタルが消えます。 ただし、高レベルの電圧がインバーター DD1.3 の出力に現れ、トランジスタ VT2 が開き、「赤色」クリスタルがオンになります。

どちらのデバイスも調整を必要とせず、修理可能な部品からエラーなく組み立てられるため、すぐに機能し始めます。 場合によっては、制限電圧値(VD1 - 6,1 ... 7,5V; VD2 - 7,4 ... 9 V)に従ってツェナーダイオードを選択する必要があるのは、最初のものだけです。

オンボード電圧インジケーター
図。 3

インジケータのプリント回路基板は、厚さ 1 mm のフォイル ファイバーグラスでできています。 ボードの図面を図に示します。 3 および 4. ボードは、MLT-0,25 抵抗器および輸入酸化物コンデンサの取り付け用に設計されています。

オンボード電圧インジケーター
図。 4

最初のインジケータでは、プリント回路基板の導体のパターンを適切に修正することで、どのオペアンプでも機能します。 ツェナー ダイオード - 対応する安定化電圧用の低電力ダイオード。 トランジスタは、Zh から M までの文字インデックスを持つ指定されたシリーズに適しています。 LEDは、5〜20mAの動作電流で国内または輸入のXNUMX色に適しています。

文学

  1. Nechaev I. LED 電圧インジケーター。 - ラジオ、2004 年、No. 8、p。 55
  2. Kleshtsosh O. オンボード LED インジケーター。 - ラジオ、1998 年、第 2 号、p. 54、55、60。

著者: グセフ V.、レニノゴルスク、タタールスタン; 出版物: radioradar.net

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