Главная  Современные индикаторы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

KI2 IBB

фильтру ПЧ

ЮОк All

КС 5, Б и

а1.г

Т


К7 560

8 300

Р9

ни Алюгл

\кч\.

] r5

L) 1

уда

/ /

\ih\

J ЮОк V

ЫктзгвЕ \

\iDk к

-9 В

SOmkUOB

УШ ДЗА А/ К159Н11Б

vti кт315и vt3 клпв

Рис. 2.21. Схема ии,[,икатора настройки для переносного радиоприемника

15 Гц. С такой же частотой открывается ключ, собранный на транзисторе А1.2 сборки А1. Однако светодиод при этом не включается, так как отсутствие сигнала (или при большой расстройке) сопротивление участка эмиттер - коллектор транзистора VT2 велико. При точной настройке транзистор VT1, а за ним А1.1 и VT2 откроются настолько, что в моменты, когда открыт транзистор А1.2, загорится светодиод HL1,

Чтобы уменьшить потребляемый ток, эмиттерная цепь транзистора А 1.1 подключена к коллектору транзистора А 1.2, благодаря чему последние два каскада (А 1.2, VT2) усиления постоянной составляющей иродетектированного диодом VD1 сигнала также работают в ключевом режиме. При необходимости подбором резистора R4 можно добиться слабого начального свечения светодиода HL1. В этом случае он выполняет и функции индикатора включения приемника.

Для индикации точной настройки на станцию в УКВ диапазоне можно использовать индикатор нуля с тремя светодиодами (рис. 2.22). Если напряжение на входе индикатора близко к нулю, то все транзисторы закрыты и светодиоды HL1 и HL2 не излучают, а через HL3 при этом протекает ток, определяемый напряжением гштания и сопротивлением резисторов R4 и R5. При указанных на схеме номиналах он примерно равен 20 мА. Как только на входе индикатора лоявится напряжение, превышающее 0,5 В, транзистор VTI откроется и включится светодиод HL1. Одновременно откроется транзистор VT3, он зашунтирует светодиод HL3 и тот погаснет. Если напряжение на входе будет отрицательным, но но абсолютному значению большим 0,5 В, включится светодиод HL2, а HL3 выключится.

В индикаторе можно применять любые светодиоды, рассчитанные на номинальный ток 20...25 мА, и любые кремниевые транзисторы малой мощности соответствуюпхей структуры.

На рис. 2.23 приведена схема не менее простого индикатора точной настройки. Подключают его к выходу частотного детектора, питают от того же источника, что и приемник. Режим работы транзистора VT1 выбран таким, что при отсутствии постоянной составляющей на выходе детектора напряжение

3-348s




hU-HL3 АЛ 102A

nt,m HTBfS

П2, VT3 KT3Bt

Рис. 2.22. Схема индикатора нуля с тремя светодиодами

К частотному Зетектору --

/Г/ ЗЗк

к

9 в

КН 200

гов

HUHL3 АЛ307(АЯ102)

т, VT2 KT36I

ПЗ KT3I5

Рис. 2.23. Схема индикатора точной настройки

на его коллекторе и на базах транзисторов VT2, VT3 равно половине напряжения питания. По этой причине транзисторы VT2, VT3 закрыты и ярко горит светодиод HL3 с зеленым свечением.

При расстройке приемника, например в сторону увеличения напряжения отрицательной полярности, транзистор VT1 открывается enie больше, напряжение на его коллекторе понижается. В результате открывается транзистор VT3, загорается светодиод HL1 с красным свечением, а HL3 постепенно гаснет. Расстройка приемника в другую сторону также приводит к погасанию HL3, но в этом случае открывается транзистор VT2 и включается светодиод HL2 с красным свечением. В процессе настройки яркость светодиода изменяется плавно: вначале ярко светится один из красных светодиодов, затем по мере приближения к точной настройке он начинает гаснуть, но одновременно начинает увеличиваться яркость светодиода с зеленым свечением. Достигнув максимума при точной настройке, яркость его начинает уменьшаться, по при этом постепенно включается другой красный светодиод. Зеленый светодиод гаснет при напряжении на выходе детектора .+ 200 мВ.

Налаживание устройства сводится к установке режима работы транзистора VT1 подстроечпым резистором R2. Делают это при точной настройке на какую-либо станцию, добиваясь наиболее яркого свечения светодиода HL2. Желательно, чтобы транзисторы VT2, VT3 имели одинаковые или близкие статические коэффициенты передачи тока Если такой возможности нет,

в цепь базы транзистора с большим hi.-.) необходимо включить резистор. Подбором его добиваются одинаковой крутизны изменения яркости светодиодов при расстройке приемника.

Неотъемлемым узлом магнитофонов являются индикаторы уровня. Обычным стало применение в этих узлах светодиодов. Число индицируемых уровней может быть от двух до нескольких десятков, т. е. осуществляется переход от контроля ( больше-меньше , есть- нет ) к измерениям, причем точность измерений растет с увеличением числа используемых светодиодов. М




VTI KTJ58B VTZ КТ361Б VBI KCIB8A HLI,HL1 AB310A CI SmkISB CZ SO mx10 В

Рис. 2.24. Схема двухуровневого двухкаиального индикатора

Схема двухуровневого двухкаиального индикатора для магнитофона или усилителя 34 приведена на рис. 2.24. Каждая из ячеек А1, А2 выполнена на транзисторах разной структуры. При отсутствии сигнала на входе оба транзистора ячеек закрыты, поэтому светодиоды HL1, HL2 не горят. В таком состоянии устройство находится до тех пор, пока амплитуда положительной полуволны контролируемого сигнала не превысит примерно на 0,6 В постоянное напряжение иа эмиттере транзистора VT1 в ячейке А1, заданное делителем R2, R3. Как только это произойдет, транзистор VTI начнет открываться, в цепи коллектора появится ток, а поскольку он в то же время является и током эмиттерного перехода транзистора VT2, транзистор VT2 тоже начнет открываться. Возрастающее падение напряжения на резисторе R6 и светодиоде HL1 приведет к увеличению тока базы транзистора VT1 и он откроется еще больше. В результате очень скоро оба транзистора полностью откроются и светодиод HL1 включится.

При дальнейшем росте амплитуды входного сигнала аналогичный процесс протекает в ячейке А2 и загорается светодиод HL2. С уменьшением уровня сигнала ниже установленных порогов срабатывания ячейки возвращаются в исходное состояние, светодиоды - вначале HL2, затем HL1 - гаснут. Гистерезис (разность переменных напряжений срабатывания и возврата в исходное состояние) не превышает 0,1 В. Напряжение срабатывания зависит от сопротивления резисторов R2, R3.

При номиналах, указанных на схеме, ячейка А1 срабатывает в момент, когда амплитуда входного сигнала достигает примерно 1,4 В (3 дБ от номинального уровня 1 В), ячейка А2-когда амплитуда возрастает примерно до 2 В (6 дБ), В общем случае требуемое сопротивление (в килоомах) резистора R3 при выбранном R2 (1 кОм) можно рассчитать по формуле

R3=lUvDl/(LIcpa6 0,6)l-l,




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36