バッテリー残量低下(バッテリー)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
無線電子工学と電気工学の百科事典 / 充電器、バッテリー、ガルバニ電池
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インジケーター回路 (図を参照) は次のように動作します。 バッテリ電圧が正常な場合、電流はツェナー ダイオード VD1 を流れ、トランジスタ VT1 を開くのに十分な電圧降下が抵抗 R1 の両端に形成されます。
VT1 のコレクタ電圧が低いため、トランジスタ VT2 が閉じます。 要素 VT2、VT3、R4、C1、R5、R6 に組み込まれた RC ジェネレーターは動作せず、オープン トランジスタ VT1 の電流がそこを通過するため、HL1 LED が常に点灯し、この状況では HL1 が次の役割を果たします。通常の供給電圧を示すインジケーター。
電池(バッテリー)の電源電圧がツェナーダイオードVD1の安定化電圧まで低下すると、事実上電流が流れなくなり、トランジスタVT1が閉じます。 コレクタの電圧はほぼ電源の電圧まで増加し、この電圧は抵抗 R4 を介して VT2 のベースに供給され、RC 発電機が動作し始めます。 RC ジェネレーターからの電流パルスが HL1 を通過し、HL4 が点滅し始め、電圧が設定値を下回ったことを示します。 図に示されているパラメータ R1、C6、R2 では、まばたきの周波数は約 2 Hz です (明らかに、中枢神経系、この場合は視覚器官を介して最も刺激的に作用するのは 4 ~ XNUMX Hz の周波数です。緊急信号として認識される憂慮すべき連想を引き起こします)。
HL1 を通常の電圧で発光させる必要がない場合 (回路の消費電流が少なくなるように)、R3 を約 10 倍に増やすことができます。 さらに、VT2 の閉モードから生成モードへの移行を明確にするために、VT2 のエミッタと HL1 の間のダイオードをオンにし、R5 をゼロに下げる必要がある可能性があります (破線で示されています)。 このオプションでは、ジェネレータ パルスのデューティ サイクルが約 1 であるため、消費電流は 10 A 未満にすることができます。
この回路は電源とHL1に直列に接続されているため、出力がXNUMXつしかないという点でも便利です。 特に表面実装部品を使用する場合は、バッテリーと同様に小さなカプセルに組み立てることができます。 トランジスタは、図に示されているパラメータに近いパラメータを持つ任意の npn タイプと pn-p タイプをそれぞれ使用できます。
著者:V.D。 ボロダイ
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