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XNUMX 相マルチバイブレーターのランニング ライト。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 色と音楽のインスタレーション、花輪

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このマシンを使用すると、電圧 220 V、電流最大 0,2 A の定格の 0,5 つのランプ ガーランドを制御できます。ガーランドのスイッチング周波数は約 XNUMX Hz ですが、コンデンサを選択することで簡単に変更できます。ガーランドを交互に切り替える通常のモードを実現するためのタイミング回路。

XNUMX相マルチバイブレータのランニングライト
(クリックして拡大)

このマシンは低電力トランジスタ VT1 ~ VT4 で作られており、トリニスタ VS1 ~ VS4 を制御し、さらにそれらが EL1 ~ EL4 ランプのガーランドを制御します。

5 相マルチバイブレータは通常、動作が不安定です。 この場合、安定性を高めるためにダイオード VD16 ~ VDXNUMX が導入されます。 彼らの役割は何ですか?

ネットワーク内のマシンの電源を入れた後、トランジスタ VT2 が他のトランジスタよりも早く開いたとします。 次に、VT3、VT4、VT1 は、放電されたコンデンサ C2、ダイオード VD16、VD10、および開いたトランジスタ VT2 を介して共通のワイヤ (マルチバイブレータ電源のプラス) に接続されるため、閉じていることがわかります。エミッター。 時間の経過とともに、コンデンサ C2 が充電され、トランジスタ VT9 のエミッタ接合である抵抗 R3 を流れる電流によって、このトランジスタが開きます。 次に、トランジスタ VT2 が閉じます。そのベースはダイオード VD11 を介して、開いたトランジスタ VT3 がエミッタに接続されます。 トランジスタ VT4 と VT1 も閉じられます。 すぐにコンデンサ C3 が充電され、トランジスタ VT4 が開きます。 残りのトランジスタはオフになります。 したがって、マルチバイブレータのカスケードは交互に切り替わります。

ダイオード VD5 ~ VD8 は、安定した順方向電圧 (最大 0,6 V) を持つ非線形素子として使用され、マルチバイブレータ トランジスタを確実に閉じることができます。

オープントランジスタのコレクタ電流の一部は、対応する SCR の制御電極を通って流れ、SCR を開きます。 そして彼は「彼の」ランプの花輪を点灯します。

ガーランドには、ダイオード VD1 ~ VD4 の全波整流器を介して主電源から電力が供給されます。 マルチバイブレータに電力を供給するために、VD17 ツェナー ダイオードと直列接続されたバラスト抵抗 R17、R18 で最も単純なパラメトリック スタビライザが使用されました。 コンデンサ C5 は安定化された電圧をフィルタリングします。

このマシンは抵抗器 MLT-2 (R17、R18) と MLT-0,125 (残り) を使用しました。 すべてのコンデンサ - K50-6。 ダイオード VD5 ~ VD8 には D9 シリーズのいずれかを使用できます。 VD1 ~ VD4 - 少なくとも 300 V の逆電圧と 0,2 A を超える整流電流に耐えることができるその他のもの。D814V ツェナー ダイオードの代わりに、D810 または D818 シリーズのいずれかが適しており、KU101E ~ KU103V の代わりに三者主義者。 トランジスタは、KT361、KT203 シリーズ、および MP40 ~ MP42 のいずれかにすることができます (この実施形態では、ベース抵抗 R3、R7、R11、R15 は 2 kΩ でなければなりません)。 これらの詳細に基づいて、片面フォイルグラスファイバー製のプリント回路基板が設計されます。

機械を調整する必要はありませんが、ガーランドが信頼性の低いものである場合は、適切なトリニスタを選択する必要がある場合があります。

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