下图为使用三极管制作的一款电子模拟蜡烛电路,在图中,由PNP型三极管VT3和NPN型三极管VT4构建一只模拟可控硅电路,模拟可控硅的触发极为VT4的基极(已经于VT3的集电极联接),模拟可控硅的阳极为VT3的发射极,模拟可控硅的阴极为VT4的发射极。静态时,因为负温度系数热敏电阻的常态电阻比较大,与R19分压的结果使VT4不能得到所需基极电流而处于截止状态。当模拟点烛时,热源靠近热敏电阻RT4而使其阻值变小,为VT4提供所需基极电流而使VT4导通,VT4导通其集电极为PNP型三极管VT3提供基极电流而使VT3饱和导通,VT3饱和导通导致其集电极电流注入VT4为VT4提供更大的基极电流从而促使VT4饱和导通。
如此形成强烈的正反馈。
此时,即使撤出VT4基极触发信号此模拟可控硅仍然能够导通。此时,发光二极管得到工作电流而发光模拟蜡烛点亮。而模拟吹蜡烛的电路则由驻极体麦克风MK4与三极管VT5等构建。当对着麦克风吹气(或者敲击麦克风)时,麦克风感受到声压的变化导致其内部场效应管G极所接电容器容量的改变从而导致其G极电流的变化进而导致其DS电流变化亦即导致其DS之间动态电阻的变化,此变化通过电容器c5耦合至三极管VT5进行放大。当此变化达到一定程度时,经VT5放大后使VT5近于饱和导通从而短路了VT4的基极电流迫使VT4退出饱和导通状态而截止,VT4截至导致VT3失去基极电流而截至,发光二极管失去工作电流而熄灭。模拟吹息了蜡烛。.
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