b
l
Schemat błyskającej lampy awaryjnej
n *ji |
fi3 f |
\ 3*8AP795 fiv |
J 1 |
ma |
J Ci 47jiF ma |
BCM8
BC211-
-o +12 V
T3
BDP620 (2N3055)
i
zmniejszone o spadek napięcia kolektor-emiter tranzystora T5 oraz na diodach DI-Ż-D3, zostaje doprowadzone do multiwibratora, który steruje tranzystorem T3. W obwodzie kolektora tranzystora jest włączona żarówka pobudzana impulsowo do świecenia. Tranzystor T3 powinien być umocowany na radiatorze z blachy aluminiowej grubości 3 mm o powierzchni 25 cm2. Rezystorem R6 należy wyregulować tak, aby włączanie świecenia następowało przy oświetleniu zewnętrznym ok. 20 luksów.
Włączniki elektroniczne
)
Opisane włączniki — w wersji akustycznej i optycznej — mogą być wykorzystane do zdalnego włączania i wyłączania takich urządzeń, jak np. odbiornik radiowy, odbiornik telewizyjny, oświetlenie, wentylator itp.
We włączniku akustycznym (rys. 4.9) sygnał akustyczny przetwarzany mikrofonem M (wkładka telefoniczna typu CB75) jest wzmacniany w trzystopniowym wzmacniaczu napięciowym z tranzystorami Tl T3. Wzmocniony sygnał jest prostowany za pomocą układu diod 0/, D2 i ładuje kondensator C6. W wyniku zwiększenia
t
się napięcia na tym kondensatorze zostaje wyzwolony uniwibrator (tranzystory
i
T4, T5), który wytwarza impuls napięciowy o czasie trwania określonym czasem rozładowania się kondensatora C7 (stała czasowa C7, Ru). Prostokątny impuls na-■ pięcia wytwarzany na kolektorze tranzystora T5 jest różniczkowany za pomocą , układu składającego się z kondensatora Ca i rezystora R1Z. Dioda D6 ma za zadanie
obciąć impulsy szpilkowe o ujemnej polaryzacji, które powstają przy różniczkowaniu
t
tylnego zbocza impulsu prostokątnego. Dodatnie impulsy szpilkowe sterują prze-rzutnikiem dwustanowym.
Tranzystory w przerzutniku są sprzężone bezpośrednio, a więc jeden z nich musi być w stanie przewodzenia, a drugi — zatkany. Dodatnie impulsy szpilkowe
' . ^ 1
P.
oddziałują na bazę tranzystora będącego w stanie zatkania i powodują, że przechodzi on w stan przewodzenia. Drugi tranzystor zmienia wówczas stan na przeciwny. Ponowna zmiana stanu pracy tranzystorów następuje po kolejnym impulsie szpilkowym.