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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
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LED-Leuchte. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Anfänger Funkamateur

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Das Auffinden verschiedener Objekte und Objekte, auch sich bewegender Objekte (z. B. Haustiere) in der Nacht wird einfacher, wenn Sie ein kostengünstiges Leuchtfeuer daran anbringen, dessen Beschreibung unten aufgeführt ist: Wenn es dunkel wird, schaltet es sich automatisch ein und beginnt, Lichtsignale zu geben.

Das Beacon-Schema ist in Abb. 1 dargestellt. eines.

LED-Leuchtfeuer

Tatsächlich handelt es sich um einen asymmetrischen Multivibrator auf Basis von Transistoren unterschiedlicher Struktur VT2, VT3, der kurze Impulse im Abstand von mehreren Sekunden erzeugt. Die Lichtquelle ist die Sendediode HL1, der Lichtsensor ist der Fototransistor VT1.

Das Gerät funktioniert wie folgt. Wie aus dem Diagramm ersichtlich ist, bildet die Emitter-Kollektor-Strecke des Fototransistors VT1 zusammen mit den Widerständen R1, R2 einen Spannungsteiler im Basiskreis des Transistors VT2. Bei Tageslicht ist der Widerstand dieses Abschnitts gering, sodass die Spannung am Emitterübergang des Transistors VT2 gering ist und dieser geschlossen ist. Der Transistor VT3 ist ebenfalls geschlossen, da die Vorspannung an seiner Basis, die vom Kollektorstrom VT2 abhängt, Null ist. Mit anderen Worten, der Multivibrator funktioniert nicht und der von ihm verbrauchte Strom überschreitet 2 ... 3 μA nicht.

Wenn mit Beginn der Dunkelheit aufgrund einer abnehmenden Beleuchtung der Widerstand des Emitter-Kollektor-Abschnitts des Fototransistors VT1 so stark ansteigt, dass der Spannungsabfall an ihm etwa 0,6 V erreicht, beginnt der Transistor VT2 zu öffnen. Ein durch seinen Kollektorstrom erzeugter Anstieg des Spannungsabfalls am Widerstand R4 führt dazu, dass auch der Transistor VT3 zu öffnen beginnt. Dadurch sinkt die Spannung an seinem Kollektor und der Kondensator C1 beginnt sich aufzuladen. Der Ladestrom fließt durch den Widerstand R1, den Emitter-Kollektor-Abschnitt VT1 und den Emitterübergang des Transistors VT2, sodass dieser noch weiter öffnet und sein Kollektorstrom ansteigt, was zu einer noch stärkeren Öffnung des Transistors VT3 usw. führt. Der Vorgang läuft wie eine Lawine ab und die HL1-LED blinkt hell.

Wenn sich der Kondensator C1 lädt, nimmt der Ladestrom ab und irgendwann beginnt der Transistor VT2, gefolgt von VT3, zu schließen. Dies geschieht schnell, sodass die LED schlagartig erlischt. Als nächstes wird der Kondensator über die HL1-LED, den Widerstand R5 und den hochohmigen Widerstand R2 entladen, und sobald die Spannung an ihm auf einen bestimmten Wert abfällt, beginnt der Transistor VT2 wieder zu öffnen und der gesamte Vorgang wiederholt sich. Aufgrund des hohen Widerstands des Entladekreises dauert das Entladen des Kondensators viel länger als das Laden, sodass der Abstand zwischen den LED-Blitzen mehrere Sekunden beträgt.

Um die Blitze besser sichtbar zu machen, verwendet das Gerät eine superhelle LED. Um die Versorgungsspannung zu minimieren, wurde die TLWR9622-LED (rotes Leuchten) der Y-Gruppe ausgewählt (Durchlassspannung - 1,83–2,07 V). Dadurch können Sie die Bake weiter betreiben, wenn die Versorgungsspannung auf etwa 2,3 V abfällt.

Alle Teile des Gerätes sind auf einer Leiterplatte aus einseitiger Glasfaserfolie untergebracht, deren Skizze in Abb. dargestellt ist. 2.

LED-Leuchtfeuer

Zusätzlich zu den im Diagramm angegebenen Transistoren können in der Bake Transistoren der Serien KT361V, KT361G und KT315V, KT315G sowie KT3107 (VT2) und KT3102 (VT3) mit einem beliebigen Buchstabenindex verwendet werden. LED HL1 – jedes superhelle rote Leuchten mit möglichst geringer Durchlassspannung und vorzugsweise mit großem Abstrahlwinkel. Sie können eine superhelle LED und ein weißes Leuchten verwenden, müssen dann aber die Versorgungsspannung erhöhen (sie muss mindestens 3,5 V betragen). Kondensatoren C1, C2 – beliebige Oxide in einem zylindrischen Gehäuse mit einem Durchmesser von 5 mm (zum Beispiel die TK-Serie von Jamicon), Widerstände – MLT, C2-33, P1-4. Schalter SA1 - beliebig klein.

Um den Abstrahlwinkel der LED zu erweitern, können Sie eine lichtstreuende Kunststoffkappe (undurchsichtig oder transparent mit geriffelter Oberfläche) darauf anbringen.

Die Batterie der Beacon-Stromversorgung kann aus verschiedenen galvanischen oder wiederaufladbaren Zellen bestehen. Wenn es beispielsweise für die Installation an kleinen beweglichen Objekten vorgesehen ist, ist es zweckmäßig, kleine und leichte Scheibenelemente der Größe 357A zu verwenden, in anderen Fällen ist es ratsam, AAA-Fingerelemente mit größerer Kapazität zu verwenden.

Wenn alle Teile in Ordnung sind und keine Installationsfehler vorliegen, beginnt die Bake sofort nach dem Einschalten zu arbeiten – es reicht aus, das Fototransistorfenster mit einem undurchsichtigen Vorhang zu verschließen. Die erforderliche Helligkeit der Blitze wird durch Auswahl des Widerstands R5 erreicht. Die Dauer der Blitze hängt vom Widerstandswert des Widerstands R1 und der Kapazität des Kondensators C1 ab, und die Pausen zwischen ihnen hängen von der Kapazität desselben Kondensators und dem Widerstandswert des Widerstands R2 ab.

Um die Erfassungsreichweite des Beacons zu erhöhen, kann die Anzahl der LEDs beispielsweise auf bis zu vier erhöht werden, indem man sie in Reihe schaltet und so in der Struktur platziert, dass sie Licht in unterschiedliche Richtungen abstrahlen. In diesem Fall muss natürlich die Versorgungsspannung auf 12 V erhöht und der Widerstandswert der Widerstände R1, R2 proportional erhöht werden, und der Widerstand R5 muss entsprechend der erforderlichen Helligkeit der Blitze ausgewählt werden.

Autor: I. Nechaev, Moskau

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