当对一根光纤施加轻微压力使其成v形时,用电池供电的手持式“光纤查找器”可测量从其中逸出的光线。一对光电管对弯角两侧的模拟电平做比较,以指示是否有光传输及其方向,pll音调解码器指示多达三种光调制音。想法是用一个交换中心的信号来“标记”一根光纤,这样,电线杆上或检修孔中的操作员就可以查找并正确地判断出光纤,然后再做切割和剪接,从而避免了意外故障。
因为一个电源开关前面板上没有空间,所以设计需要一种滑动夹取机制,当操作员插入一根光纤时,该装置会在其插到底时通电。每当操作员插入另一根光纤时,装置都必须保持开启,而当操作员完成操作不再激活夹取滑块时,装置自动关断。这种设计没有空间去容纳一个庞大的多极开关;只适合于单极工作。设计采用了靠在pcb板一个金柱上的镀磷青铜导线,是一个几乎没有成本没有实物的开关。这个功能不使用处理器或数字时钟,采用了一只空闲运放和几只元件(图1)。
图1,本电路采用了一个rc定时器,每次瞬时开关触点闭合时,电路都会按预定的时间长度接通电源。
s1为常开触点。当不通电时,c1上的任何残余电荷都通过r5和d1消耗掉,d1是一个低泄漏开关二极管,如mmbd2836,它与d2在一个共阳极封装内,可阻止输入电流通过ic1进入电源轨。pnp晶体管q1用于拉出装置的电流,它保持在关断状态;因r4中的电流而在r1上形成的压降太低,不能使q1偏置导通。因不加电的ic1输出为零,因此q2关断。
闭合s1将q1偏置为导通态,从而为稳压器加电,给装置的其它电路提供电源。s1的闭合还确保c1通过r5和d2完全放电。现在,ic1正常工作了,其正输入端通过r6和r7被偏置在电池电压的60%处,这是大约一个rc时钟常数后的电压。ic1是一个单电源供电cmos器件,如lmc6482这种轨至轨运放,有低泄漏的输入端。也可以使用低泄漏输入的cmos比较器;如果它是集电极开路输出,则必须增加一个r10上拉电阻。
当c1保持放电状态时,ic1的输出接近于上电源轨,使q2导通,q2可以是任何低泄漏的通用npn晶体管,如mmbt3904,或是n沟道增强逻辑电平fet.在s1断开后,q2维持着通过q1基极的电流,保持通电。
当s 1断开时,c1开始通过r3、r4和r5充电至q1的基极电压,基射结电压跌至电池以下。然后s1闭合后,使c1放电,定时器重新起动。当s1断开时间长于c1r4的rc时间常数时(以图中值大约为10s,r3和r5的值可以忽略),ic1输入端的电压上升超过正输入端,ic1的输出跌至接近地。这个动作使q2关断,从而关断q1,装置断电。当轨电压下降时,c1通过d1和r5放电,以避免箝位二极管损坏ic1的负输入端,但保持靠近于电源轨。ic1的正输入端总是等于电源轨的60%,以确保ic1的输出一直低于电源轨。调节r8和r9可限制q2的基极电压为低于其导通阈值,以防止运放或比较器可能存在的任何输出毛刺。
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