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用三极管是不会很简单的 用集成块吧!
SG3909是仿LM3909的集成元件,可与LM3909互换使用,工作电压可低于1.5V,利用定时电容进行电压提升,把2V的脉冲送至发光二极管。
SG3909的管脚排例如图7所示。SG3909的特性为:
1、微功耗工作,一节大号手电筒电池可工作一年以上;
2、电源电压低,可从1V到5V;
3、驱动电流大,作为振荡器可直接驱动8Ω扬声器;
4、外接元件少,电路内部自启动,仅需外加一节电池和一只电容器便可构成闪光器;
5、成本低,亮度好。
图1~图6示出了SG3909的多种发光二极管VD以及白炽灯H闪光器电路。闪光频率可通过调整外接电阻、电容来调节。
元器件选择:发光二极管VD可选用以下几种:BT104(黄),BT304(绿),BT305(红),别的发光管型号只要工作电压在1.5V~2.5V均可采用。开关SA为KNX(1×2)。照明灯H为6.3V、0.1A(螺口)或6.3V、0.15A(插口)。电源GB用4F22-DC6V层叠电池,也可用整流直流6V电源,这样较为经济。其它元件参数如图1~图6标注,无特殊要求。
简单说有如下几种原理:
1、用单片机编程控制的结果,此种成本稍高,但闪烁效果多样。
2、PLC控制。可编程序逻辑控制器,是一种专门用于接通和断开控制的设备,优缺点与第一条类似。
3、简单的低成本电路,用开关管控制。在电路中,电容器与三极管基极连接,而电容器通过电阻与电源连接。慢速充电时电容两端电压逐渐升高,当电压达到三极管导通的电压时,通过三极管基极和发射极放电。而三极管集电极控制的继电器让灯泡接通电源,灯泡亮起了,随后,电容器电压放电完毕,三极管又截止了,继电器又断电,灯泡灭了。这个过程逐渐循环,就实现小灯闪烁。
本节课给大家分享一个采用三极管做成一个闪烁球电路,主要是让大家知道模拟电子的结合的应用,因为一些电容、电阻、三极管组成在一起就会做成很多有趣的电路。
一.电路原理:
1.电路由18只发光二极管、4只三极管、主电源采用1颗3V的干电池组成,2颗电容组成。
2.这个电路就是一款自由多谐振荡电路,自由多谐振荡器与一般振荡器不同,一般振荡器所产生的信号都为正弦波,而自由多谐振荡器产生的是周期变的方波,此电路由R4~R7,C1/C2/Q3/Q4组成基本自由多谐振荡电路,振荡产生的过程与一般电路不同,电路发生振荡是由于加电时,晶体管Q3与Q4导通状态稍有差异,使两组RC电路先后进行充放电而引的.
3.假设Q3比Q4先导通,Q3的导通使其动态电阻减小,集电极电压降低,降低的电压通过C1耦合到Q4的基极,减小了Q4的正向偏置,Q4趋向截止,动态电阻加大,这个大电阻与R7(470欧姆)分压,可以近似认为电源电压都加到Q4的集电极,由于Q4集电极电位很高,会通过C2耦合到Q3的基极,激励Q3进入饱和,最后使得Q3完全饱和集电极电压下降接近于地电压,而Q4完全截止.
Q3导通状态4.因为电源刚接通时C1充电电压方向是左正右负,所以Q3饱和相当于C1左端接地,C1的右端接在Q4的基极近似一个负压接在Q4的基极保持Q4截止,C1上的负压并不能保持很久,它会通过R5和Q3放电,放电时间常数由R5/C1的值决定,C1上的电荷放完这后Q4基极的电压就由负变成了零,此时C1通过R5被正向充电,Q4基极电压逐渐升高,直至Q4脱离截止区,经过放大区,趋向饱和区,又一连锁过程发生,最后Q4完全饱和,Q3完全截止,只要供给电源不断开,上述交变现象就会永不休止的进行下去.
Q4导通状态Q3Q4集电极波形图欢迎关注我头条号:跟我学电脑,每天会有一个新的电路知识提供大家免费学习,同时也希望大家转发、点赞和留言.
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