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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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Thyristor-Blinkerrelais. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Automobil. Elektronische Geräte

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Ein berührungsloses Signalrelais zum Wenden eines Autos kann mit siliziumgesteuerten Dioden - Thyristoren - konstruiert werden. Ein Diagramm eines solchen Relais ist in der Abbildung dargestellt.

Das Relais ist ein herkömmlicher Multivibrator an den Transistoren T1 und T2, dessen Schaltfrequenz die Blinkfrequenz der Lampen bestimmt, da dieser Multivibrator den Gleichstromschalter an den Thyristoren D1 und D4 steuert.

Thyristor-Blinkerrelais

Jeder Niederfrequenztransistor mit geringer Leistung kann in einem Multivibrator arbeiten.

Wenn der Schalter P1 mit den Signallampen der vorderen und hinteren Standlichter verbunden ist, öffnet das Multivibratorsignal den Thyristor D1 und die Batteriespannung wird an die Signallampen angelegt. In diesem Fall wird die rechte Platte des Kondensators C1 positiv (relativ zur linken Platte) durch den Widerstand R5 geladen. Wenn der Triggerimpuls des Multivibrators an den Thyristor D4 angelegt wird, öffnet dieser Thyristor und der geladene Kondensator C1 wird mit dem Thyristor D1 verbunden, so dass er sofort eine Sperrspannung zwischen Anode und Kathode erhält. Diese Sperrspannung schließt den Thyristor D1, der den Strom in der Last unterbricht.

Der nächste Zündimpuls des Multivibrators öffnet den Thyristor D1 wieder und der ganze Vorgang wiederholt sich. Dioden D223 werden verwendet, um negative Stromstöße zu begrenzen und den Start von Thyristoren zu verbessern.

In einem Gleichstromschalter können beliebige Thyristoren mit geringer Leistung und beliebigen Buchstabenindizes verwendet werden. Bei Verwendung von KU201A-Thyristoren sollte die Stromaufnahme der Signallampen 2 A nicht überschreiten; bei KU202A-Thyristoren können bis zu 10 A erreicht werden.

Das Relais kann auch vom Bordnetz mit einer Spannung von 6 V betrieben werden.

Autor: A. Stakhov, Kasan; Veröffentlichung: N. Bolschakow, rf.atnn.ru

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