Flesti DC formplastuðu skynjubrytjar notast við náttúrulegt loft til að dökkva boginn, og eru venjulega tvær dökkunaraðferðir: ein er venjuleg opnun og lokun, þar sem tengingarnar dreka bóginu á lengd, en raforkuhringurinn myndar raumagn sem drekar og lengir bóginum, og hliðar hann lóðrétt við bógaásins. Þetta ekki aðeins aukar bóga lengdina heldur framkallar það einnig hliðarsveiflun, sem gerir mögulegt loftkælingu til að dökkva bógin.
Aðra aðferðin fellur undir magnföldræðingu bógs í bógaréttu með eigin raumagnsfyrri eða raumagnsfræði frá magnblásturaspölu, sem valdar flýtilykt dökkun. Þegar straumurinn fæst undir ákveðna gildi (markmiðaður hlaupstraumur), þá er ekki hægt að dökkva bógin ef virðislega með venjulegri opnun. Í þessu tímapunkti er magnblásturafyrri svakur, sem veitir ónóg varðhaldi til hreyfingar bógs, sem hindrar bóginum frá að fara inn í bógaréttuna. Þannig verður bógaréttan óvirkt, sem valdar bóginum að hætta og brenna samfelldlega í lengri tíma, sem markísslega lengir skýtingartímann eða jafnvel valdar skýtingatilviki. Því er nauðsynlegt að framkvæma teknileg optím við skýtingu við markmiðaðan hlaupstraum til að tryggja flýtilykt dökkun.
Útlínur af notkunarmynd
Þessi notkunarmynd hefur á mark að yfirleitt vinna vandamál besta tækni, sérstaklega of langan bógtíma við skýtingu við markmiðaðan hlaupstraum, með því að veita mismengda DC skynjubryt. Þetta tæki getur sjálfkraftis ákvarðað hvort hlaupstraumurinn sé á markmiðaðu stigi við skýtingu skynjubrytjarins, og ef svo er, notast sjálfkraftis við straumskiptingaraðferð til að flýtilykt dökkva bógin sem myndast við markmiðaðan hlaupstraum.
Þessi notkunarmynd notar sérstaklega eftirfarandi teknilegu lausn til að leysa neðanstöðuð spurning: Mismengdur DC skynjubrytur sem inniheldur fyrsta mekanískan skynju tengd í röð í aðalhraða, straumskiptingarhring samhliða fyrstu mekanísku skynjunni, og drífhring til að setja straumskiptingarhringinn í gang þegar hann er ákveðinn. Mismengdur DC skynjubrytur hefur auk þess:
Virkjaflutning, þar sem bæði inntaksleiðirnar eru tengdar á báðum endum fyrstu mekanísku skynjunnar;
Framsetningartíma, tengdur í röð milli úttaks virkjaflutningsins og inntaks drífhringsins, framkvæmd með hólakerfi, til að hægna úttak virkjaflutningsins fyrir ákveðinn fyrsta hægnunartíma áður en hann er sent til drífhringsins; summa fyrsta hægnunartíma og upprunnstíma virkjaflutningsins myndar drífþróunartíma, sem er stærri en bógtíminn mismengds DC skynjubryturs við ekki-markmiðaða hlaupstraumstöðu;
Annar mekanískur skynja, tengdur í röð með fyrstu mekanísku skynjunni í aðalhraða. Annar mekanískur skynja er mekanísk tengdur við fyrsta skynjuna en fer með ákveðinn tíma eftirlægð við fyrsta skynjuna. Þessi ákveðin tími er minni en munurinn á drífþróunartíma og ekki-markmiðaða hlaupstraumstöðu bógtíma.
Auk þess er framsetningartímar hringsins notaður til að hætta við gefanda drífhringnum eftir að senda úttak virkjaflutningsins til drífhringsins og halda það fyrir annan hægnunartíma. Þegar best er, er framsetningartímar hringurinn sammengdur af tveimur RC losunarhringum tengdum með ljósleiðara.
Samanborð við fyrri tækni, hefur teknilegi lausnin þessari notkunarmynd eftirfarandi kostgjöf: Með tilliti til ábyrgðar dökkunar við markmiðaðan hlaupstraum í DC skynjubrytum, bætir þessi notkunarmynd við straumskiptingarhring í núverandi dökkunaraðferð, og með rennslausn í hólakerfi, gerir skynjubrytinn kleift að sjálfkraftis ákvarða hvort hlaupstraumurinn sé á markmiðaðu stigi við skýtingu. Þegar hann fer við markmiðaðan hlaupstraum, notast tækið sjálfkraftis við straumskiptingaraðferð til að flýtilykt og valkostlega dökkva bógin sem myndast við slíkar aðstæður.
Svo sem sýnt er í Mynd 3, er keyrsluferli og grundvöllur mismengds DC skynjubryturs í þessu dæmi eins og eftirfarandi:
Frá tímapunkti 0 til T₀, er kerfið í venjulegum keyrslu. Fyrsti mekaníski skynja og annar mekaníski skynja eru lokuð. Virkjaflutningshringurinn er ekki ákveðinn, og straumskiptingarhringurinn er óvirkt.
Frá tímapunkti T₀, byrja færileg og fast tengingar fyrsta mekanísku skynjunnar að skilast fysisk, sem myndar bógin á endum hans. Virkjaflutningurinn notast við bóga spenna sem inntökuspenna sinni og byrjar að setja upp úttak. Ef skynjubrytinn er að skýta straum sem er ekki á markmiðaðu hlaupstraumstigi, er bógtíminn frá T₀ til T₁, og bóga spennubil er Uarc₁. Ef skynjubrytinn er að skýta markmiðaðan hlaupstraum, er bógtíminn frá T₀ til T₂, og bóga spennubil er Uarc₂.
Straumskiptingarhringurinn sem notast er við í þessari notkunarmynd er aðeins virkur við lághlaupstraums-mörkstöðu. Þar af leiðandi, er ekki nauðsynlegt að hafa hástraumskiptingareiningar, sem valdar lægra byggingarkostnað fyrir straumskiptingarhringinn. Auk þess er straumskiptingastýringin framkvæmd allt í hólakerfi, sem eyðir þörf fyrir logikstýringar einingar eða flóknar stýringarreiknirit.