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Eulenaugen. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anfänger Funkamateur

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Dieses Spielzeug (siehe Bild) unterscheidet sich von ähnlichen „Blinkern“, die LEDs steuern, dadurch, dass beide LEDs gleichzeitig blinken und dann ihre Helligkeit allmählich abnimmt, bis sie vollständig erlöschen, gefolgt von einer relativ langen Pause.

Eulenaugen

Wenn Sie anstelle der Augen eines weichen Kinderspielzeugs, beispielsweise einer Eule, LEDs anbringen, sieht es so aus, als ob diese widerwillig und kurz ihre Augen öffnet, sie dann sanft schließt und wieder einschläft.

Die Basis des Geräts ist ein digitaler Chip KR512PS10, der in CMOS-Technologie aufgebaut ist. Es handelt sich um einen RC-Oszillator und einen gesteuerten Frequenzteiler mit umschaltbarem Teilungsverhältnis [1]. Bei der vorgeschlagenen Verwendung der Mikroschaltung wird einer ihrer Steuereingänge eingeschaltet, so dass sich der Teilungskoeffizient während des Betriebs zyklisch ändert [2]. Wenn der Ausgangspin 9 logisch hoch ist, geht er zum Eingang 26 (Pin 1). Der Teilungsfaktor der Mikroschaltungszähler beträgt 131072. Wenn an Pin 9 ein Low-Pegel auftritt, sinkt der Teilungsfaktor auf 2048.

Der zweite Ausgang der Mikroschaltung (Pin 10) ist im Vergleich zum ersten invers. Da das Zählerteilungsverhältnis umgeschaltet wird, ist der hohe Pegel darauf 64-mal kürzer als der niedrige Pegel (131072:2048 = 64). Bei einer Taktfrequenz des Mikroschaltungsgenerators von 4900 Hz dauert der High-Pegel am zweiten Ausgang 0,2 s, der Low-Pegel etwa 13,5 s.

Ein kurzer Impuls mit hohem Pegel lädt den Oxidkondensator C1 über die Diode VD3 und den Widerstand R3 auf. Der Verbundtransistor VT1VT2 öffnet, die LEDs HL1, HL2 leuchten. Am Ende des Impulses beginnt sich der Kondensator C3 allmählich über die Widerstände R4, R5 und die Emitterverbindungen des Verbundtransistors zu entladen. Der Strom durch die Übergänge sinkt, die Helligkeit der LEDs nimmt allmählich ab und bald erlöschen sie.

Die Betriebszeit der LEDs beträgt ca. 2 s, die Pause zwischen dem Blinken beträgt ca. 12 s. Die Diode VD1 verhindert, dass sich der Kondensator C3 über die Mikroschaltung entlädt, und VD2 schützt die Mikroschaltung vor falscher Polarität des Stromquellenanschlusses.

Transistoren – alle Serien KT342, KT3102, KT3130 mit einem Basisstromübertragungskoeffizienten von mindestens 150, VD1-Diode – jedes Silizium mit geringer Leistung, zum Beispiel die Serien KD103, KD521, KD522, VD2 – angegeben im Seriendiagramm oder KD202, KD209, KD212. LEDs – jedes gelbe oder grüne Licht. Große LEDs mit einem Durchmesser von 10 mm sehen beeindruckend aus. Kondensatoren C1, C2 – beliebige Keramik, C3 – K50-16, K50-35, Widerstände – MLT. Die Stromversorgung kann aus drei oder vier Elementen 343 oder ähnlichem bestehen, die in Reihe geschaltet sind.

Bei einer durchschnittlichen Stromaufnahme des Geräts von nicht mehr als 3,5 mA reicht eine solche Quelle für mehrere hundert Stunden Dauerbetrieb.

Ein korrekt zusammengebautes Gerät erfordert keine Anpassung. Wenn Sie die Blinkfrequenz der LEDs ändern möchten, können Sie einen Widerstand R1 mit einem Widerstandswert von 30...150 kOhm wählen.

Literatur

  1. Biryukov S. Generator-Frequenzteiler KR512PS10. – Radio, 2000, Nr. 7, S. 51-53.
  2. Biryukov S. Anwendung des KR512PS10-Chips. - Radio, 2000, Nr. 8, p. 44.

Autor: Zh.Mikheeva

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