2 개의 트랜지스터 만 사용하는 배터리 부족 표시기 회로

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





다음 게시물은 두 개의 저렴한 NPN 트랜지스터를 사용하여 간단한 배터리 부족 표시기 회로를 설명합니다. 이 회로의 주요 특징은 매우 낮은 대기 전류 소비입니다.

회로 개념

지금까지 배터리 부족 표시기 회로를 만드는 방법을 살펴 보았습니다. 741 IC 그리고 555 IC , 낮은 배터리 전압 임계 값을 감지하고 표시하는 능력이 탁월합니다.



그러나 다음 게시물은 훨씬 더 저렴하고 필요한 배터리 부족 표시를 생성하기 위해 NPN 트랜지스터 몇 개만 사용하는 또 다른 유사한 회로에 관한 것입니다.

IC에 비해 트랜지스터의 장점

제안 된 2 개의 트랜지스터 저 배터리 표시기 회로의 주요 장점은 상대적으로 높은 전류를 소비하는 IC 대응 제품에 비해 매우 낮은 전류 소비입니다.



IC 555는 약 5mA, IC741은 약 3mA를 소비하는 반면 현재 회로는 약 1.5mA 전류를 소비합니다.

따라서 현재 회로는 특히 9V PP3 배터리와 같은 저 전류 배터리 공급 장치에 의존하는 장치에서 대기 전류 소비가 문제가되는 경향이있는 경우에 더 효율적이됩니다.

회로는 1.5V에서 작동 가능

이 회로의 또 다른 장점은 약 1.5V의 전압에서도 작동 할 수 있다는 것입니다. 이는 IC 기반 회로에 비해 명확한 우위를 제공합니다.

다음 회로도에서 볼 수 있듯이 두 트랜지스터는 전압 센서와 인버터로 구성됩니다.

왼쪽의 첫 번째 트랜지스터는 47K 프리셋의 설정에 따라 임계 전압 레벨을 감지합니다. 이 트랜지스터가 작동하는 한 오른쪽의 두 번째 트랜지스터는 꺼진 상태로 유지되며 LED도 꺼진 상태로 유지됩니다.

배터리 전압이 설정된 임계 값 레벨 아래로 떨어지면 왼쪽 트랜지스터는 더 이상 전도 할 수 없습니다.

이 상황은 즉시 오른쪽 트랜지스터를 트리거하여 LED를 켭니다.

LED가 켜지고 배터리 부족 경고에 필요한 표시를 제공합니다.

회로도

비디오 데모 :

https://youtu.be/geZBm_sTqTI

위의 회로는 Mr. Allan에 의해 성공적으로 구축 및 설치되었습니다. 초자연적 고갈 감지기 장치 . 다음 비디오는 구현 결과를 보여줍니다.

위의 트랜지스터 저 배터리 회로를 저 배터리 차단 회로로 업그레이드

위의 다이어그램을 참조하면 배터리 부족 표시기는 두 개의 NPN 트랜지스터로 구성되며 추가 BC557 및 릴레이는 하위 임계 값에 도달하면 부하에서 배터리를 차단하는 데 사용 되며이 상태에서 릴레이는 배터리를 연결합니다 사용 가능한 충전 입력에.

그러나 배터리가 정상 상태 일 때 릴레이는 배터리를 부하와 연결하고 부하가 배터리 전원을 통해 작동하도록합니다.

히스테리시스 추가

위 설계의 한 가지 단점은 릴레이 전환 프로세스 중에 배터리 전압이 즉시 떨어지기 때문에 임계 전압 레벨에서 릴레이의 채터 링이 발생할 수 있습니다.

이것은 BC547 중간에 100uF를 추가하여 방지 할 수 있습니다. 그러나 이것은 여전히 ​​낮은 배터리 전환 임계 값에서 릴레이가 지속적으로 ON / OFF를 전환하는 것을 막지는 못합니다.

이를 수정하려면 BC557의 콜렉터와 중간 BC547 트랜지스터 사이의 피드백 저항을 통해 달성 될 수있는 히스테리시스 효과가 도입되어야합니다.

위의 조건을 구현하기 위해 수정 된 디자인은 다음 다이어그램에서 볼 수 있습니다.

BC547의베이스에있는 저항과 BC557의 콜렉터에있는 두 개의 저항은 릴레이 전환의 다른 임계 값을 결정합니다. 즉, 배터리의 완전 충전 차단 임계 값을 의미합니다. 여기서 값은 임의로 선택되며, 정확한 결과를 얻으려면 이러한 값을 시행 착오를 거쳐 최적화해야합니다.




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