Acil ışık devresi - Dirençlerin, diyotların ve kapasitörün işlevi nedir?


9

şematik

bu devreyi simüle et - CircuitLab kullanılarak oluşturulan şematik

Bu devreyi internette buldum. Burada, AC kaynağı KAPALI olduğunda ampul yanar ve AC kaynağı mevcut olduğunda ampul söner. Yani, bu bir Acil Işık Devresi olarak işlev görür.

AC kaynağı mevcut olduğunda Q1'in KAPALI veya kesme bölgesinde olduğunu ve dolayısıyla Q2'nin de KAPALI olduğunu anladım. Bu nedenle, ampul yanmaz.

Ayrıca, AC kaynağı kullanılamıyorsa, Q1 AÇIK durumda veya doygunluk bölgesinde olur. Sonuç olarak, Q2 aktif bölgededir ve bir amplifikatör görevi görür ve ampulün parlamasını sağlar.

Ancak, anlayamadığım şey, direnç, kapasitör ve diyotların devrede tam olarak kullanılmasıdır. Bunlardan birini bile çıkarmanın, devrenin yukarıda açıkladığım gibi çalışmamasına neden olduğunu anlıyorum, ancak nedenini anlayamıyorum.

Not: Bu devrenin simülasyonunu, her iki AC besleme açık ve kapalı durumunda Q1 ve Q2'nin çalışma modlarını doğrulayabildiğim Multisim'de gerçekleştirdim.


4
Mevcut bir simülasyonunuz olduğunda, neler olup bittiğini anlamak için oynayın. Gibi, kapağı çıkarın ve dalga formlarına bakın. Dirençleri artırın ve azaltın ve akımlara bakın.
PlazmaHH

Yanıtlar:


24

AC gücü mevcut olduğunda, D2 bir yarım dalga doğrultucudur. Ortaya çıkan DC, aküyü V1 ila R4 arasında şarj eder. R4 şarj akımını sınırlar.

D1 ayrıca yarım dalga doğrultucu görevi görür. Her hat çevriminde bir kez C1 şarj eder. Bu Q1'in tabanını yüksek tutar, bu da onu kapalı tutar. Bu Q2'yi kapalı tutar, bu da lambayı kapalı tutar.

AC mevcut olmadığında, R2 C1'i boşaltır ve sonuçta Q1'i açmak için yeterince düşük olur. Bu, lambayı açan Q2'yi açar. Şimdi R4 akımı Q1 ile Q2 tabanına sınırlar.

Q1'in tabanındaki voltaj sabit duruma ulaştığında, C1 artık herhangi bir işlev gerçekleştirmez. İşi, güç hattının zirveleri arasında gerçekleşmeyecek şekilde ışığın yeterince gecikmesini sağlamaktır. Sonuçta, AC voltajı her güç hattı çevrimi için iki kez "kapalıdır".

Q2 tamamen açık veya tamamen kapalı. Açıkken doymuştur, bu nedenle CE voltajı muhtemelen 200 ila 500 mV'dir. Doygunlukta baz akım, kollektör akımını desteklemek için olması gerekenden daha yüksektir. Bu durumda, taban akımı hala kolektör akımından biraz daha düşük olacaktır. Q2, kontrol edildiklerinden daha yüksek bir akımı değiştirmesine rağmen, çoğunlukla akım kontrollü bir anahtar gibi davranır.

R4 çift görev yapar, güç kapalıyken Q2'nin taban akımını ve güç açıkken pilin şarj akımını sınırlar. 100 ohm ve 6V'nin Q2 için temel akımın 50mA bölgesinde kolayca doyuracağı anlamına geldiğini, ancak R2'nin ortaya çıkan ısıyı dağıtacak şekilde boyutlandırılması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, bu akımın lambadaki akıma büyük ölçüde benzediğine dikkat edin, bu nedenle akü ömrü açısından verimlilik, taban akımını belki 6mA veya daha fazla ile sınırlamak için Q2s baz bağlantısına bir direnç eklenerek artırılabilir.

D2 noktasının bir kısmı, AC gücü kapalıyken bile, pilin gücünün C1'i şarj edebileceği devreye "geri" akmasını önlemektir.


3
"AC voltajı, güç hattı çevrimi başına iki kez kapalıdır" - bu, yarım dalga doğrultucu olduğundan C1, yalnızca sıfır geçişi sırasında değil, döngünün tüm negatif yarısını tutmak zorundadır.
Ben Voigt
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.