Diese Schaltung ist eine ganz einfache Alarmschaltung, bei der die LED dann leuchtet, wenn ein Kontakt im Steuerstromkreis des Transistors geöffnet oder unterbrochen wird. Die Besonderheit dieser Schaltung ist, dass sie andersherum funktioniert als bei anderen Transistor-Schaltungen. Das ist die typische Funktionsweise einer Alarmschaltung: Ein Alarm wird ausgelöst, wenn vorher ein Kontakt geöffnet wurde. Das kann zum Beispiel ein Magnetkontakt an einer Türe oder an einem Fenster sein. Diese Transistor-Schaltung wird im Prinzip bei Anwendungen verwendet, wenn es darum geht, einen sich öffnenden Kontakt zu erkennen. Alarmanlage schaltplan erklärung muster. Darin unterscheidet sich die Alarmschaltung bspw. von der Schaltung eines Durchgangsprüfers oder einem Berührungssensor. Bauteile
Liste
R1: Widerstand, 1K (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
R2: Widerstand, 100K (Braun-Schwarz-Schwarz-Orange)
LED1: Leuchtdiode, rot
TRS1: Transistor, PN2222 (BC547)
Draht
Experimente
Versuche diese Schaltung praktisch zum Einsatz zu bringen. Nehme einfach ein Stück Draht, bei dem mechanisch der Kontakt durch ein externes Ereignis unterbrochen wird.
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Bei der Dimensionierung solltest Du noch folgendes beachten: Die Basis-Emitter-Sperrschicht von Silizium-Transistoren hat eine maximale Sperrspannung um die 7 Volt. Darum kann die Betriebsspannung mit 9 Volt schon außerhalb der zulässigen Grenzwerte der Transistoren sein. Eine höhere Betriebsspannung als 9 Volt ist in diesem Fall nicht sinnvoll. Schaltung simulieren
Manch einer baut Schaltungen gerne in einem Simulator auf (z. B. Erklärung Schaltplan gesucht - Elektrik - Das China Motorrollerforum. Multisim, Target, etc. ). Wenn die Schaltung im Simulator exakt symmetrisch aufgebaut wird, dann berechnet der Simulator Lade- und Entladezeiten der Kondensatoren genau gleich. Das bedeutet, die Schaltung funktioniert im Simulator nicht. Die "aufgebaute" Schaltung lebt davon, dass alle Bauteile Toleranzen aufweisen, die die Schaltung geringfügig asymmetrisch macht. Beim Simulieren muss darauf geachtet werden, einem der Kondensatoren einen etwas anderen Wert zu geben. Simulatoren sind zwar ganz nett, aber ersetzen nicht den Lötkolben oder das Steckbrett! Weitere Schaltungen:
LED-Blinker
Blinkschaltungen
Den LED-Wechselblinker selber aufbauen und experimentieren
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In der Schaltung werden rote Leuchtdioden verwendet. Es können auch andersfarbige Leuchtdioden verwendet werden. Die Widerstände R1 und R2 dienen als Vorwiderstände für die Leuchtdioden und haben sonst keinen Einfluss auf die zeitlichen Abläufe in dieser Schaltung. Als Transistoren eignen sich vergleichbare Kleinsignal-Transistoren. Es empfiehlt sich immer gleichwertige Transistoren zu verwenden. Kann mir jemand helfen diesen Schaltplan zu erklären? (Technik). Leuchtet eine Leuchtdiode dauernd und die andere nur ganz schwach, dann ist einer der Transistoren defekt oder falsch beschaltet. Ganz typisch ist, dass Kollektor und Emitter vertauscht wurden. Bauteile
Liste
R1: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
R2: Widerstand, 1 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Braun)
R3: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
R4: Widerstand, 10 kOhm (Braun-Schwarz-Schwarz-Rot)
C1: Elektrolyt-Kondensator, 10 µF (gepolt)
C2: Elektrolyt-Kondensator, 10 µF (gepolt)
TRS1: Transistor, PN2222 (BC547)
TRS2: Transistor, PN2222 (BC547)
LED1: Leuchtdiode, rot
LED2: Leuchtdiode, rot
Aufbau
Diese Schaltung ist Aufgrund der Überkreuz-Verbindung zwischen den beiden Transistoren vergleichsweise komplex.