放电式延时电路和充电式延时电路相比较,放电式延时电路能获得较长的延时,且延时准确性比较高。它属于延时动作、瞬时复归电路。图2-53放电式延时电路工作原理:正常时,没有信号输入,三极管VT1基极负偏压而截止,其集电极为高电位。其集电极电位立即降到近于零,这时由于VT1也饱和导通,其集电极为低电位,所以三极管VT3便没有提供基极电流的回路,立即变为截止,输出Usc为高电位。......
2023-06-20
1.电路之一
电路如图3-25所示。它采用继电器控制。
工作原理:接通电源,电流通过继电器KA的常闭触点和KA线圈,使KA吸合,这时电容C被充电。KA吸合后,其常开触点闭合,信号灯H燃亮;其常闭触点断开,电容C通过KA线圈放电,使继电器KA延时释放。当电容C的放电电流小到KA维持电流时,KA释放,然后重复上述过程,使信号灯不断闪烁。选择不同容量的电容,可得到不同频率的闪光。
2.电路之二
电路如图3-26所示。它采用三极管控制。
图3-25 闪光信号灯电路之一
图3-26 闪光信号灯电路之二
工作原理:接通电源,两三极管VT1、VT2利用电容C耦合,使它们轮流导通与截止,使信号灯H产生闪烁。闪光频率由三极管VT1的穿透电流Iceo和电容C的容量决定。按图中元件数值,灯泡闪光频率约为20次/min。
3.电路之三
电路如图3-27所示。它采用晶闸管控制。
图3-27 闪光信号灯电路之三
工作原理:接通电源,晶闸管V开始周期性地导通,电流通过它向电容C充电。随着充电,C上的电压增大,信号灯H的发光亮度增大。该过程一直持续到晶闸管关闭为止。晶闸管一旦关闭,电容C便很快经灯丝放电,信号灯熄灭。然后重复上述过程。
晶闸管V对电路的工作影响很大,其控制极-阴极这段直流电阻应不小于600Ω。电阻R2与这段电阻有关,应很好选择。在如图所示元件参数下,灯光闪烁频率约1Hz。
元件选择:灯泡H的额定电压为24V,功率若15~25W,则晶闸管选用KP1A/50V,变压器T为25VA、220/30V。
若灯光闪烁频率不满足要求时,可调节电位器RP及改变电容C的容量。
4.电路之四
电路如图3-28所示。
图3-28 闪光信号灯电路之四
工作原理:接通电源,市电经电容C4降压、二极管VD2半波整流、稳压器VS稳压、电容C3滤波后,提供控制电路24V直流电源。于是由三极管VT1、VT2组成的自激多谐振荡器便开始工作,VT2不断导通与截止,因此串接在其集电极的继电器KA也不断吸合与释放,其触点使信号灯H电路不断接通与断开,信号灯便发出一闪一闪的亮光。调节电位器RP及两三极管相关的阻容参数,即可改变灯亮时间和灯灭时间。
5.电路之五
电路如图3-29所示。它可用于船舶航行信号灯。
工作原理:接通电源,市电经变压器T降压、整流桥VC整流、稳压管VS稳压、电容C3滤波后,提供控制电路12V直流电源。于是由三极管VT1、VT2组成的自激多谐振荡器便开始工作,输出信号经三极管VT3放大后作为晶闸管V的触发脉冲。调节电位器RP,可改变多谐振荡器的振荡频率,从而调节闪光信号灯H1(红色)、H2(绿色)、H3(黄色)的闪光周期。选择何种颜色的灯,可通过开关S1、S2和S3控制。
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