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DE1762499B1 - Impulsgenerator - Google Patents

Impulsgenerator

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Publication number
DE1762499B1
DE1762499B1 DE19681762499D DE1762499DA DE1762499B1 DE 1762499 B1 DE1762499 B1 DE 1762499B1 DE 19681762499 D DE19681762499 D DE 19681762499D DE 1762499D A DE1762499D A DE 1762499DA DE 1762499 B1 DE1762499 B1 DE 1762499B1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
transistor
consumers
pulse generator
resistor
capacitor
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE19681762499D
Other languages
English (en)
Inventor
Rudolf Gebhardt
Dipl-Ing Paul Sieber
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Telefunken Patentverwertungs GmbH
Original Assignee
Telefunken Patentverwertungs GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Telefunken Patentverwertungs GmbH filed Critical Telefunken Patentverwertungs GmbH
Publication of DE1762499B1 publication Critical patent/DE1762499B1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K3/00Circuits for generating electric pulses; Monostable, bistable or multistable circuits
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q1/00Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor
    • B60Q1/26Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic
    • B60Q1/34Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic for indicating change of drive direction
    • B60Q1/38Arrangement of optical signalling or lighting devices, the mounting or supporting thereof or circuits therefor the devices being primarily intended to indicate the vehicle, or parts thereof, or to give signals, to other traffic for indicating change of drive direction using immovably-mounted light sources, e.g. fixed flashing lamps
    • B60Q1/385Electronic temporisation with relay amplification
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60QARRANGEMENT OF SIGNALLING OR LIGHTING DEVICES, THE MOUNTING OR SUPPORTING THEREOF OR CIRCUITS THEREFOR, FOR VEHICLES IN GENERAL
    • B60Q11/00Arrangement of monitoring devices for devices provided for in groups B60Q1/00 - B60Q9/00
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    • HELECTRICITY
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    • H05B39/09Circuit arrangements or apparatus for operating incandescent light sources in which the lamp is fed by pulses

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Description

1 2
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Impuls- Dunkelphasen beim periodisch unterbrochenen Begenerator, bestehend aus einer Kippstufe und einem trieb von Glühlampen als Meßphase genutzt werden Anzeigeteil für den periodisch unterbrochenen Betrieb können. In dieser Zeit wird ein Meßstrom, der wesentmehrerer parallelgeschalteter Verbraucher, insbeson- lieh kleiner ist als der Betriebsstrom, durch die Verdere von Glühlampen, bei dem ein Widerstand vor- 5 braucher geleitet. Der Meßstrom erzeugt an den gesehen ist, der in den Betriebspausen zwischen die Verbrauchern einen Spannungsabfall, der bei intakten Verbraucher und die Versorgungsspannungsquelle so Verbrauchern so bemessen ist, daß er keinerlei Vergeschaltet ist, daß während der Betriebspausen über änderung im Funktionsablauf des Impulsgenerators die Verbraucher ein Meßstrom fließt, der kleiner als oder weiterer Schaltungsteile hervorruft, während der Betriebsstrom ist und einem Schalter des Anzeige- io beim Ausfall von Verbrauchern durch den gegen den teils zugeführt wird, wobei der Schalter in den Betriebs- Normalbetrieb geänderten Spannungsabfall an den pausen beim Ausfall eines oder mehrerer Verbraucher Verbrauchern der Funktionsablauf der Schaltung durch das am Schalter auftretende, gegenüber dem derart geändert wird, daß der Beobachter von An-Normalbetrieb bei intakten Verbrauchern geänderte Zeigeeinheiten, die die Änderung des Funktions-Potential seinen Schaltzustand gegenüber dem bei 15 ablaufes vorzugsweise wiedergeben, sofort den Ausintakten Verbrauchern wechselt. fall von Verbrauchereinheiten erkennt und für deren
In letzter Zeit wurden mehrfach transistorisierte Erneuerung sorgt. Beim Einbau des erfindungs-Schaltungen für Blinkanlagen in Automobilen vor- gemäßen Impulsgenerators in Automobile als Blinkgeschlagen, die gegenüber den herkömmlichen Relais- und gegebenenfalls als Warnblinkanlage kann die blinkanlagen den Vorteil geringerer Störanfälligkeit 20 vielfach von einer intakten Richtungsanzeige der und zeitkonstanter Hell- und Dunkelphasen auf- Fahrzeuge abhängige Verkehrssicherheit durch die weisen. Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, erfindungsgemäße, dauernde Funktionskontrolle der eine besonders vorteilhafte Schaltung für einen Im- Verbraucher wesentlich gesteigert werden, pulsgenerator anzugeben, der vorzugsweise als batterie- Der Aufbau des erfindungsgemäßen Impulsgenebetriebener Blinkgeber bzw. als Warnblinkanlage in 35 rators, seine Wirkungsweise und weitere wesentliche Fahrzeugen aller Art eingesetzt werden kann. Merkmale der vorliegenden Erfindung sollen im
Es ist bereits ein astabiler Multivibrator für den weiteren an Hand der Schaltung nach F i g. 2 näher
periodisch unterbrochenen Betrieb von Glühlampen erläutert werden.
bekanntgeworden. Bei dieser bekannten Schaltung Die F i g. 1 dient im wesentlichen zur Erläu-
ist ein Widerstand vorgesehen, über den die Ver- 30 terung der Funktionsweise der Kippstufe. Der in
braucher in den Dunkelphasen vorgeheizt werden. dieser Schaltung verwendete Anzeigeteil ist nicht
Dieser Vorheizstrom bestimmt gleichzeitig das über Bestandteil der vorliegenden Erfindung,
einen Spannungsteiler auf die Basiselektrode eines Die Schaltung in der F i g. 1 besteht aus zwei
Schalters gegebene Potential. Wenn ein Verbraucher Teilen, der Kippstufe 1 und dem Anzeigeteil 2. Bei
ausfällt, ändert sich bei der bekannten Schaltung das 35 der Schaltung nach der F i g. 1 ist vorgesehen, daß
Potential an der Basis des Kontrolltransistors derart, die Verbindung zwischen dem Widerstand R0 und
daß über die Kontrollampe nur noch ein schwacher den Verbrauchern an die Emitterelektrode eines
Strom fließt, der nicht ausreicht, um die Lampe zum Transistors T3 angeschlossen ist, dessen Basis über
Leuchten zu bringen. einen mit den Polen der Versorgungsspannungsquelle
Die bekannte Schaltung hat den Nachteil, daß 4° verbundenen Spannungsteiler R3, R^ derart vor-
beim Ausfall der Kontrollampe nicht geklärt ist, ob gespannt ist, daß der Transistor T3 bei einem durch
ein Verbraucher oder die Kontrollampe selbst zer- die intakten Verbraucher bestimmten Emitterpoten-
stört ist. Zur Vermeidung dieser Nachteile wird bei tial leitend oder gesperrt bleibt, während er beim
einem Impulsgenerator der eingangs beschriebenen Ausfall von Verbrauchern durch das ansteigende
Art erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß ein Span- 45 Emitterpotential in den Betriebspausen seinen Schalt-
nungsteiler (Ji1, R2) vorgesehen ist, dessen Mittel- zustand wechselt. In der Kollektorzuleitung des
anschluß beim Ausfall von Verbrauchern mit Hilfe Transistors T3 ist ein den jeweiligen Schaltzustand
des Schalters in den Betriebspausen derart an den des Transistors anzeigendes Bauelement geschaltet,
4ie Betriebszeiten und Betriebspausen bestimmenden das vorzugsweise aus einer Glühbirne L5 besteht.
Kondensator (C) der Kippstufe (1) angeschlossen ist, 50 Diese Glühbirne leuchtet dann auf, wenn der Tran-
daß die Ladespannung des Kondensators gegenüber sistor T3 über die Kollektor-Emitter-Strecke Strom
der Ladespannung bei intakten Verbrauchern in führt.
einem sich aus dem Teilerverhältnis ergebenden Maß Die Kippstufe besteht aus zwei Transistoren T1
herabgesetzt und die Impulsfolgefrequenz des Gene- und T2, beispielsweise aus npn-Planartransistoren.
rators entsprechend erhöht wird. 55 Die Emitter dieser Transistoren liegen auf Erdpoten-
Die erfindungsgemäße Schaltung stellt einen Im- tial, während der Kollektor des Transistors T1 über pulsgenerator dar, der stets anzeigt, ob die ange- den Kollektorwiderstand R6 und der Kollektor des schlossenen Verbraucher intakt sind oder ob einer Transistors T2 über eine Relaiswicklung R mit dem oder mehrere Verbraucher ausgefallen sind und positiven Pol (ζ. B. 12 Volt) der Versorgungsspanerneuert werden müssen. Das erfindungsgemäße 60 nungsquelle verbunden sind. Ferner ist der Kollektor Kontrollprinzip kann stets dann angewandt werden, des Transistors T1 direkt mit der Basis des Tranwenn die angeschlossenen Verbraucher im intakten sistors T2 verbunden, während zwischen die Basis und zerstörten Zustand unterschiedliche Widerstands- des Transistors T1 und den Kollektor des Tranwerte aufweisen. Dies gilt besonders für Glühlampen, sistors T2 der Basisvorwiderstand R7, der Kondenderen Widerstandswert beim Bruch der Glühwendel 65 sator C und der Widerstand ,R1 geschaltet sind; unendlich groß wird. Bei der Entwicklung des erfin- Bauelemente, die die Zeitdauer der Betriebspausen dungsgemäßen Impulsgenerators ging man von der mitbestimmen. An die Verbindung zwischen dem Erkenntnis aus, daß die Betriebspausen bzw. die Widerstand R1 und dem Kondensator C ist ein
Während der Dunkelphase fließt über den Widerstand R0 und die angeschlossenen Verbraucher ein Meßstrom, der an den Verbrauchern einen definierten Spannungsabfall verursacht. Die Größe dieses Spannungsabfalles ist von dem Wert des Widerstandes R0 abhängig. Dieser Spannungsabfall wird nun direkt der Emitterelektrode des Transistors T3 im Anzeigeteil 2 zugeführt. In der Kollektorzuleitung dieses Transistors ist eine Glühlampe L5 geschaltet. T3 sei
Spannungsteiler aus Rt und A0 angeschlossen, wobei der Widerstand R0 mit dem positiven Pol der Versorgungsspannungsquelle verbunden ist. Der Mittelanschluß zwischen Rt und R0 ist direkt mit dem Schalter SL verbunden, mit dessen Hilfe die Verbraucher an den Impulsgenerator angeschlossen werden.
Die Schaltung funktioniert wie folgt: Wenn der Schalter Sl in der Stellung M ist, d. h., wenn keine
Verbraucher an den Impulsgenerator angeschlossen io beispielsweise gleichfalls ein npn-Planartransistor. sind, fließt über die Widerstände R0, Rt, R7 ein Die Basis des Transistors T3 weist ein durch den Basisstrom zum Transistor T1. Dadurch wird der Spannungsteiler R3, i?4 bedingtes Potential auf, das Transistor T1 leitend, und sein Kollektorpotential so gewählt wird, daß der Transistor bei einem durch sinkt auf die Kollektor-Sättigungsspannung ab, die intakte Verbraucher bedingten Emitterpotential in niedriger ist als die Basis-Flußspannung des Tran- 15 der Dunkelphase leitend ist. Auf diese Weise ist der sistors T2. Der Transistor T2 bleibt gesperrt. Der Transistor T3 in den Betriebszeiten bzw. in den Heil-Kondensator C lädt sich in etwa auf den Wert der phasen stets gesperrt und in den Betriebspausen bzw. Versorgungsspannung auf, wobei sich das positive in den Dunkelphasen stets leitend, so daß die Lampe Potential an der an den Widerstand R1 angeschlos- L8 mit der Impulsfolgefrequenz des Generators ansenen Platte einstellt. Das an der anderen Konden- ao und ausgeht. Wenn aber einer der Verbraucher L1 satorplatte auftretende Potential ist sehr klein, da oder L2 ausfällt, steigt das Potential an der Emitterder Widerstand Rt sowohl gegen R0 als auch gegen elektrode des Transistors T3 an. Das Basispotential R1 sehr hochohmig ist. Der Widerstand Rt beträgt des Transistors T3 ist so gewählt, daß bei einem beispielsweise 27 Kiloohm, R1 = 2,2 Kiloohm und durch ausgefallene Verbraucher bedingten angestie-A0 = 30 Ohm. Wenn der Schalter Sl in die Stel- 25 genen Emitterpotential am Transistor T3 dieser Tranlung α oder b umgeschaltet wird, d. h., wenn an dem sistor auch in den Betriebspausen gesperrt bleibt. Die Impulsgenerator beispielsweise zwei parallelgeschaltete Verbraucher L1 und L2 bzw. L3 und L4 angeschlossen werden, fällt, da die Lampen sehr niederohmig sind, fast die ganze Versorgungsspannung am 30
Widerstand R0 ab, so daß das Potential an der Verbindung zwischen R0 und Rt nahezu um den Wert
der Versorgungsspannung springt. Dadurch wird
der Transistor T1 gesperrt und der Transistor T2
durch das ansteigende Kollektorpotential von T1 35 wird jedoch zwischen Anzeigeteil und Impulsgeneleitend. Durch das Relais R fließt ein hoher Kollek- rator ein Spannungsteiler R1, Rt geschaltet, wobei torstrom, der den Schalter Sr schließt. Somit ist der Mittelanschluß des Spannungsteilers beim Ausauch der Widerstand A0 überbrückt, und die Lam- fall von Verbrauchern mit Hilfe des Schalters derart pen L1 und L2 sind direkt an die Versorgungsspan- an den Kondensator der Kippstufe angeschlossen nungsquelle angeschlossen und leuchten auf. Da der 40 wird, daß die Ladespannung des Kondensators Transistor T2 leitend ist, sinkt das Potential an der gegenüber der Ladespannung bei intakten Verbrauan den Widerstand U1 angeschlossenen Kondensatorplatte auf die Restspannung des Transistors. Weil
aber am Kondensator C die Spannung nicht springen
kann, nimmt die andere Kondensatorplatte den nega- 45
tiven Wert der Ladespannung an und hält den Transistor T1 gesperrt. Der Kondensator lädt sich dann
mit der Zeitkonstante r~ C · Rt von dieser negativen
Spannung über den entladenen Zustand auf positive
Spannungswerte auf. Bei einer bestimmten positiven 50 Emitterelektroden beider Spannung, beispielsweise bei 0,7 Volt, wird der Tran- Der Transistor T4 erhält sistor T1 wieder leitend, und der Transistor T2 sperrt,
das Relais fällt ab, und die Hellphase ist zu Ende.
Während der sich nun anschließenden Dunkelphase
fließt über den Kondensator C zur Basis des Tran- 55 positiven Pol der Versorgungsspannungsquelle versistors T1 ein Umladestrom, der den leitenden Zu- bunden. Der Kollektor des Transistors T3 ist mit stand dieses Transistors so lange aufrechterhält, bis
der Umladestrom auf einen Wert abgeklungen ist,
bei dem der Transistor T1 wieder sperrt und die
nächste Hellphase eingeleitet wird. Wenn der Tran- 60 Transistors T2 der Kippstufe angeschlossen ist. Der sistor T1 zu Beginn der Dunkelphase leitend wird, Mittelanschluß des Spannungsteilers U1, R2 ist mit
dem Kondensator der Kippstufe verbunden. Der Widerstand R1 des Spannungsteilers sei beispielsweise identisch mit dem in der F i g. 1 dargestellten Widerstand gleicher Bezeichnung.
Der Basis des Transistors T4 wird über den Spannungsteiler R3, Rt ein Basispotential zugeführt, das so gewählt ist, daß der Transistor T4 bei einem durch
Lampe L5 bleibt damit dauernd dunkel und zeigt somit in besonders auffälliger Weise den Ausfall eines oder mehrerer Verbraucher an.
In der F i g. 2 ist eine Schaltung dargestellt, die wiederum aus einer Kippstufe 1 und einem Anzeigeteil 2 besteht, Aufbau und Funktionsweise der Kippstufe sind mit der in der F i g. 1 beschriebenen Schaltung identisch. Bei der Schaltung nach F i g. 2
ehern in einem sich aus dem Teilerverhältnis ergebenden Maß herabgesetzt und die Impulsfolgefrequenz des Generators entsprechend erhöht wird.
Der Schalter nach der Schaltung der F i g. 2 besteht vorzugsweise aus zwei Transistoren T9 und T4 gleicher Polarität, beispielsweise aus npn-Planartransistoren. Das an den Verbrauchern abfallende Potential wird auf die miteinander verbundenen
Transistoren übertragen.
sein Basispotential über einen Spannungsteiler R3, Rt. Die Kollektorelektrode dieses Transistors ist mit der Basis des Transistors T3 und über einen Kollektorwiderstand Rt mit dem
dem einen äußeren Anschluß des Spannungsteilers R2, R1 verbunden, dessen anderer äußerer Anschluß an den Kollektor des in den Betriebspausen gesperrten
springt der Kondensatorstrom auf den Wert
R1 + R1
wobei U0 die Versorgungsspannung ist. Dieser Strom klingt mit der Zeitkonstante r~(Rt + R1) -C auf den Wert Null ab.
intakte Verbraucher bedingten Emitterpotential in den Betriebspausen bzw. Dunkelphasen leitend und der Transistor T3 folglich gesperrt ist. Für die Kippstufen gelten in diesem Fall die bei der Beschreibung der F i g. 1 genannten Zeitkonstanten. Wenn das Emitterpotential der Transistoren T3 und T1 durch den Ausfall eines oder mehrerer Verbraucher ansteigt, sperrt der Transistor T1 bei entsprechend dimensioniertem Spannungsteiler R3, R1, und der Transistor T3 wird leitend. Dadurch wird der Spannungsteiler R2, Ri auf das um die Transistorrestspannung erhöhte Emitterpotential des Transistors T3 gelegt. In diesem Fall lädt sich der Kondensator C nur noch maximal auf die Spannung
R1+ R2
auf. Der in den Dunkelphasen auftretende maximale Kondensatorumladestrom erniedrigt sich auf den Wert
R1R2 + R2Ri + R1Ri und dieser Strom fällt mit der Zeitkonstanten
R1R2
25
R7
R1 +
auf den Wert Null ab. Wird der Spannungsteiler R1, R2 so dimensioniert, daß der maximale Umladestrom und die maximale Ladespannung des Kondensators gegenüber dem Betrieb bei intakten Verbrauchern auf die Hälfte reduziert wird, verdoppelt sich folglich die Impulsfolgefrequenz des Generators, da die Dauer der Betriebspausen und Betriebszeiten gegenüber dem Betrieb mit intakten Verbrauchern auf etwa die Hälfte reduziert wird. Die Kontrollampe Lk, die die Schaltkontakte A und B des Schalters Sl miteinander verbindet, wird somit beim Ausfall eines Verbrauchers in doppelt schnellem Rhythmus an- und ausgehen; ein augenfälliges und untrügliches Zeichen für den Ausfall eines Verbrauchers. Die Impulsfolgefrequenz des Generators kann natürlich durch entsprechende Dimensionierung des Spannungstellers R1, R2 beim Ausfall von Verbrauchern auch in anderer beliebiger Weise verändert werden.
Für den Aufbau der erfindungsgemäßen Schaltung nach F i g. 2 werden in einer Ausführungsform beispielsweise Bauelemente mit etwa folgenden Werten gewählt:
R1 = 1,5 Kiloohm,
R2= 2,2 Kiloohm,
R3 = 15 Kiloohm,
i?4 — 2,4 Kiloohm,
R5 = 13 Kiloohm,
R6 = 4,3 Kiloohm,
Ri — 2,2 Kiloohm,
R0 = 30 Ohm,
C = 15 μ,Έ 15 Volt,
U0 = 12 Volt,
4 Verbraucher ä 12 Volt, 18 Watt.
Außer dem Kondensator, den Verbrauchern und Glühlampen, dem Relais und dem Widerstand R0 lassen sich alle Bauelemente der Kippstufe und des Anzeigeteilers als integrierte Schaltung in Dickfilmoder Dünnfilmtechnik aufbauen oder in einem
55
60 gemeinsamen Halbleiterkörper unterbringen. Selbstverständlich läßt sich der erfindungsgemäße Impulsgenerator auch mit pnp-Transistoren aufbauen, wenn auch die Polung der Versorgungsspannungsquelle entsprechend geändert wird. Zum Betrieb der Blinkschaltung als Warnblinkanlage werden die Kontakte A und B am Schalter Sz, kurzgeschlossen, so daß alle vier Verbraucher gleichzeitig an- und abgeschaltet werden.

Claims (10)

Patentansprüche:
1. Impulsgenerator, bestehend aus einer Kippstufe und einem Anzeigeteil für den periodisch unterbrochenen Betrieb mehrerer parallelgeschalteter Verbraucher, insbesondere von Glühlampen, bei dem ein Widerstand vorgesehen ist, der in den Betriebspausen zwischen die Verbraucher und die Versorgungsspannungsquelle so geschaltet ist, daß während der Betriebspausen über die Verbraucher ein Meßstrom fließt, der kleiner als der Betriebsstrom ist und einem Schalter des Anzeigeteils zugeführt wird, wobei der Schalter in den ^ Betriebspausen beim Ausfall eines oder mehrerer ^ Verbraucher durch das am Schalter auftretende, gegenüber dem Normalbetrieb bei intakten Verbrauchern geänderte Potential seinen Schaltzustand gegenüber dem bei intakten Verbrauchern wechselt, dadurch gekennzeichnet, daß ein Spannungsteiler (R1, R2) vorgesehen ist, dessen Mittelanschluß beim Ausfall von Verbrauchern mit Hilfe des Schalters in den Betriebspausen derart an den die Betriebszeiten und Betriebspausen bestimmenden Kondensator (C) der Kippstufe (1) angeschlossen ist, daß die Ladespannung des Kondensators gegenüber der Ladespannung bei intakten Verbrauchern in einem sich aus dem Teilerverhältnis ergebenden Maß herabgesetzt und die Impulsfolgefrequenz des Generators entsprechend erhöht wird.
2. Impulsgenerator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schalter aus zwei Transistoren (T3 und T4) gleicher Polarität besteht, wobei die Emitterelektroden dieser Transistoren an die Verbindung zwischen den Verbrauchern ί und dem Widerstand (R0) angeschlossen sind, daß die Kollektorelektrode des einen Transistors (T3) mit der Basis des anderen Transistors (T4) und mit der Versorgungsspannungsquelle verbunden ist, daß die Kollektorelektrode des Transistors (T4) mit dem einen äußeren Anschluß des Spannungsteilers (R1, R2) verbunden ist, dessen anderer äußerer Anschluß an den Kollektor des in den Betriebspausen gesperrten Transistors (T2) der Kippstufe angeschlossen ist, während der Mittelanschluß des Spannungsteilers (R1, R2) mit dem Kondensator der Kippstufe verbunden ist.
3. Impulsgenerator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Basis des Transistors (T3) über einen mit den Polen der Versorgungsspannungsquelle verbundenen Spannungsteiler (R3, R^) ein Potential zugeführt wird, das so gewählt ist, daß der Transistor (T3) bei intakten Verbrauchern in den Betriebspausen leitend und der Transistor (T4) folglich gesperrt ist, während beim Ausfall von Verbrauchern durch das ansteigende Emitterpotential der Transistor (T3) in den Betriebspausen gesperrt und der Transistor (T4) leitend wird, so daß der eine äußere Anschluß des Spannungs-
tellers (A1, R2) au^ das Emitterpotential der Transistoren (T3 und T4) gelegt wird.
4. Impulsgenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Kollektorzuleitung des in den Betriebspausen gesperrten und in den Betriebszeiten leitenden Transistors (T2) der Kippstufe eine Relaiswicklung geschaltet ist, die einen Schalter steuert, der den Widerstand (R0) in den Betriebszeiten überbrückt, so daß die volle Versorgungsspannung an den Verbrauchern anliegt.
5. Impulsgenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kippstufe zwei Transistoren (T1 und T2) gleicher Polarität aufweist, daß ein oder mehrere Widerstände und der Kondensator zwischen die Basis des Transistors (T1) und den Kollektor des Transistors (T2) geschaltet sind und daß die Kollektorelektrode des Transistors (T1) unmittelbar mit der Basis des Transistors (T2) verbunden ist. ao
6. Impulsgenerator nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß einer der Widerstände zwischen der Basis des Transistors (T1) und dem Kondensator des Transistors (T2) vom Widerstand (R1) des Spannungsteilers (R1, R2) gebildet ist.
7. Impulsgenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in Serie zum Widerstand (R0) ein gegen (R0) hochohmiger Widerstand (Rt) geschaltet und mit der Basiselektrode des Transistors (T1) verbunden ist, so daß der Widerstand (Rt) im wesentlichen die Entladezeitkonstante des Kondensators in den Betriebszeiten bestimmt.
8. Impulsgenerator nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß von den Verbrauchern ein Anschluß zu der Verbindung zwischen den Widerständen (R0 und Rt) führt, daß durch Einschalten des Impulsgenerators mit dem Schalter (S£) der Widerstand (R0) überbrückt und die Verbraucher (L1, L2 bzw. L3, X4) sofort zum Aufleuchten gebracht werden.
9. Impulsgenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sämtliche Transistoren npn-Planartransistoren sind.
10. Impulsgenerator nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sämtliche Bauelemente mit Ausnahme des Kondensators, des Relais, des Widerstandes (R0) und der Glühbirnen in einem gemeinsamen Halbleiterkörper integriert sind.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 009587/315
DE19681762499D 1969-10-29 1968-06-28 Impulsgenerator Pending DE1762499B1 (de)

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DE1762499 1969-10-29

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FR (1) FR2014415A1 (de)
GB (1) GB1279159A (de)

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GB1279159A (en) 1972-06-28

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