Anzeige für niedrigen Batteriestand in der Taschenlampe. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik
Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Beleuchtung
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In Notsituationen werden häufig wiederaufladbare Taschenlampen eingesetzt. Aber Sie müssen sicher sein, dass er Sie nach langem Stehen im Regal nicht im ungünstigsten Moment im Stich lässt. Es ist schwierig, den Ladezustand der Batterie anhand der Helligkeit des Lichts zu beurteilen. Es ist äußerst umständlich, die Spannung regelmäßig mit einem Voltmeter zu überprüfen. Es ist möglich, ein Steuergerät mit einer LED herzustellen, es ist jedoch nicht einfach, einen Platz für die Installation dieser LED am Lampenkörper zu finden, und es ist nicht immer möglich, sie ständig zu überwachen. Das vorgeschlagene Gerät dient zur schnellen Überprüfung der Lampen von Eisenbahnwächtern und lässt die Lampe blinken, wenn die Batterie entladen ist.
Der Schaltkreis des Signalgeräts ist in Abb. 1 dargestellt. 1. Wenn die Batteriespannung GB1 höher ist als die Stabilisierungsspannung der Zenerdiode VD1, ist der Transistor VT1 geöffnet, am EI-Eingang der Mikroschaltung DD9 wird ein hoher Logikpegel eingestellt. Da dieser Eingang allen Elementen der Mikroschaltung gemeinsam ist, ist ihr Betrieb verboten. Der Logikpegel an den Ausgängen der Elemente (einschließlich Pin 2) ist niedrig. Transistor VT3 ist geschlossen, VT1 ist offen, Lampe ELXNUMX leuchtet.
Wenn die Batteriespannung sinkt, schließt der Transistor VT1. Der hohe Logikpegel an seinem Kollektor und am EI-Eingang des DD1-Chips wird durch einen niedrigen ersetzt, wodurch dessen Elemente in einen aktiven Zustand versetzt werden. Der Impulsgenerator beginnt mit der Arbeit an den Elementen DD1.1, DD1.2, DD1.4. Über das Element DD1.3 gelangen die Impulse an die Basis des Transistors VT2 und schalten die Lampe EL1 periodisch ein und aus. Die Blinkfrequenz hängt von den Werten des Widerstands R4 und des Kondensators C1 ab.
Die Leiterplatte des Signalgeräts und die Lage der darauf befindlichen Teile sind in Abb. 2 dargestellt. 2. Durch die Wahl des Widerstands RXNUMX ist es möglich, die Ansprechschwelle in gewissen Grenzen zu verändern. Sollte das Lichtsignal nicht ausreichen, können Sie es durch ein Tonsignal ergänzen.
Dazu wird aus den beiden verbleibenden freien Elementen der Mikroschaltung (DD1.5 und DD1.6) ein Tonfrequenzgenerator gemäß der in Abb. gezeigten Schaltung zusammengesetzt. 3. Wenn das EI-Signal niedrig ist, beginnt es gleichzeitig mit dem ersten Oszillator zu arbeiten, der das Blinken der Lampe steuert. Die Schallfrequenz hängt von den Werten des Widerstands R7 und des Kondensators C2 ab. Als BF1 eignet sich ein piezoelektrischer Schallgeber ZP-1, das beste Ergebnis erzielt man jedoch mit einem „Hochtöner“ eines defekten Multimeters.
Autor: A. Kalinin, Wologda
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