DE1762499B1 - Impulsgenerator - Google Patents
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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
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
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)
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
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE1762499 | 1969-10-29 |
Publications (1)
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Family Applications (1)
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Families Citing this family (3)
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| JPS5838339B2 (ja) * | 1974-01-31 | 1983-08-22 | 三菱自動車工業株式会社 | ジドウシヤヨウホウコウシジトウ オヨビ ヒジヨウテンメツトウカイロ |
Citations (2)
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|---|---|---|---|---|
| AT230774B (de) * | 1960-02-19 | 1963-12-30 | Uher & Co Ges Fuer Appbau | Schwingschaltung, insbesondere für Blinklichtanlagen an Kraftfahrzeugen od. dgl. |
| DE1160496B (de) * | 1961-12-29 | 1964-01-02 | Philips Patentverwaltung | Astabiler Multivibrator |
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1968
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-
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- 1969-06-27 GB GB3276269A patent/GB1279159A/en not_active Expired
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| AT230774B (de) * | 1960-02-19 | 1963-12-30 | Uher & Co Ges Fuer Appbau | Schwingschaltung, insbesondere für Blinklichtanlagen an Kraftfahrzeugen od. dgl. |
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Also Published As
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| FR2014415A1 (de) | 1970-04-17 |
| GB1279159A (en) | 1972-06-28 |
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