Çelës elektronik për skemën me 3 pozicione. Ndërprerës i kontrolluar. Beje vete. Skemat e ndërprerësve elektronikë të energjisë. Ndërroni qarkun elektronik

Ndërprerës elektronik- Ky qark elektronik i thjeshtë dhe i lirë me një buton me takt të lirë mund të kontrollojë ndezjen dhe fikjen e ngarkesës. Qarku zëvendëson çelësin e mbërthimit mekanik më të shtrenjtë dhe më të madh. Butoni nis multivibratorin në pritje. Dalja e multivibratorit ndërron këmbëzën e numërimit, niveli logjik i daljes së të cilit, duke ndryshuar pas çdo shtypjeje të butonit, kalon furnizimin me energji në ngarkesë.

Janë të mundshme disa zbatime të ndryshme të kësaj skeme. Një variant që përdor dy rrokullisje J-K IC1 dhe IC2 të të njëjtit CD4027B është paraqitur në figurën 1. Reagimi nga qarku RC i lidhur me daljen e IC1 në hyrjen e rivendosur e kthen këtë flip-flop në një multivibrator në pritje. Hyrja J e IC1 është e lidhur me hekurudhën e fuqisë dhe hyrja K është e lidhur me tokën, kështu që në skajin në rritje të pulsit të orës, dalja e tij është vendosur në "log. 1". Butoni i orës është i lidhur midis hyrjes së orës së çipit IC1 dhe tokës. Në mënyrë të ngjashme, një buton mund të lidhet midis hyrjes së orës dhe shiritit pozitiv të energjisë VDD. Lidhja e kunjave J dhe K lart e kthen IC2 në një flip-flop numërimi. Çipi IC2 ndërrohet nga skaji në rritje i sinjalit të daljes IC1.

Ju mund ta kuptoni funksionimin e qarkut duke parë diagramet e kohës në pikat e tij të ndryshme, të paraqitura në Figurën 2. Kur shtypni butonin në hyrjen e orës IC1, fillojnë të mbërrijnë pulset e kërcimit, skaji kryesor i të parës vendoset prodhimi i lartë. Kondensatori C1 fillon të ngarkohet përmes rezistencës R1 në nivelin e "log. 1". Në të njëjtin moment, skaji në rritje i pulsit që erdhi në hyrjen e orës së këmbëzës së numërimit IC2 ndërron gjendjen e daljes së tij. Kur voltazhi në kondensatorin C1 arrin pragun e RESET-it të IC1, flip-flopi rivendoset dhe dalja zbret.

Pas kësaj, C1 shkarkohet përmes R1 në nivelin "log. RRETH". Normat e ngarkimit dhe shkarkimit të C1 janë të njëjta. Kohëzgjatja e pulsit të daljes së multivibratorit duhet të kalojë kohën e shtypjes së butonit dhe kohëzgjatjen e kërcimit. Duke rregulluar rezistencën akorduese R1, kjo kohëzgjatje mund të ndryshohet në përputhje me llojin e butonit të përdorur. Daljet plotësuese të IC2 mund të përdoren për të drejtuar çelsat e fuqisë me transistor, reletë ose kunjat e aktivizimit të rregullatorit komutues. Qarku funksionon nga 3V në 15V dhe mund të fuqizojë pajisjet analoge dhe dixhitale.

Diagrami i një përzgjedhësi të thjeshtë hyrës shtëpiak për lidhjen e burimeve të shumta të sinjalit me një televizor. Tani televizioni dixhital po zhvillohet me fuqi dhe kryesor në vend. Siç e dini, për ta marrë atë, ju duhet ose një televizor i veçantë me një kanal radio dixhital, ose duhet të blini një kuti dixhitale dhe ta lidhni atë nëpërmjet hyrjeve me frekuencë të ulët me çdo televizor. Por, shumë televizorë të lirë kanë vetëm një hyrje vuferi.

Ose dy. Ndodh shpesh që ka, si të thuash, dy hyrje me frekuencë të ulët ("skart" dhe "azi"), por në realitet ato thjesht kopjojnë njëra-tjetrën. Në përgjithësi, inputet me frekuencë të ulët munguan shumë. Në parim, duhet të ketë një lloj "ndarës" ose ndërprerës në dyqane për një rast të tillë, por nuk janë.

Në çdo rast, nuk kam parë pajisje të thjeshta dhe të lira në dyqanet tona. Ekzistojnë çelësa shumë të shtrenjtë për sistemet e mbikqyrjes video dhe ndarës të lirë, me të cilët daljet e burimeve të sinjalit lidhen në të vërtetë paralelisht me njëri-tjetrin, përmes rezistorëve 75 Ot. Nëse sinjalet audio ende e tolerojnë disi atë, por, mjerisht, burimi i fikur ndërhyn me atë të punës, duke ulur nivelin e sinjalit video. Sinkronizimi është i prishur.

Mënyra më e lehtë për të dalë nga situata është të bëni ndërprerësin më të thjeshtë, për shembull, sipas diagramit të paraqitur në figurën 1. Ju nevojiten nëntë priza "Azia", ​​përkatësisht, tre të bardha, tre të kuqe dhe tre të verdha (që të përputhen me qëllimi në ngjyra, si ky i pranuar në pajisje), një tjetër çelës i tipit P2K për katër drejtime (njëri do të mbetet bosh), mirë, një kuti, të cilën do ta bëjë çdo enë sapuni. Mund të bëhet në një orë. Lidheni kabllon nga hyrjet e televizorit me lidhësit X7, X8, X9.

Dy kabllo të tjera - në DVD-player dhe set-top box dixhital, përkatësisht, lidhësit X1, X2, X3 dhe X4, X5, X6. Kur lëshohet butoni S1, luajtësi i DVD-së ndizet, ndërsa prefiksi dixhital shtypet.

Diagrami i qarkut të ndërrimit

Ndërprerësi sipas diagramit në Fig. 1 është i përshtatshëm nëse nuk keni nevojë të ndërroni shumë shpesh - gjithçka është më mirë sesa të mbyllni spinën, por është e thjeshtë. Një tjetër gjë është nëse duhet të ndërroni shpesh.

Fig.1. Diagrami skematik i çelësit të hyrjes audio-video.

Këtu mund të ketë dy opsione - të organizoni telekomandën e çelësit të hyrjes duke përdorur telekomandën e televizorit, por kjo do të kërkojë krijimin e një dekoderi në mikrokontrollues dhe zgjedhjen e butonave të telekomandës për të kontrolluar çelësin, të cilët nuk përdoren për të kontrolluar televizorin , e cila gjithashtu nuk është gjithmonë e mundur.

Kontrollimi i pranisë së një sinjali video në hyrje

Opsioni i dytë, më i thjeshtë dhe më praktik, është të kontrolloni çelësin nga prania e një sinjali video në një nga burimet e sinjalit të ndërruar. Për shembull, nëse nuk ka dalje video nga riprodhuesi DVD (dhe çelësi i energjisë është i fikur), një dekoder dixhital lidhet me televizorin.

Dhe nëse ka një sinjal video në daljen e luajtësit DVD (DVD player i ndezur) dhe çelësi është i ndezur, një DVD player është i lidhur me televizorin. Një ndërprerës që funksionon në këtë mënyrë mund të bëhet sipas diagramit në Fig. 2.

Ndryshe nga qarku në figurën 1, hyrjet e tij ndërrohen duke përdorur një stafetë elektromagnetike të tipit TRY-12VDC-P-4C. Është shumë e ngjashme me stafetën RES-22, vetëm rasti është plastik, megjithatë, RES-22 me një dredha-dredha 12V gjithashtu nuk është më keq.

Rele kontrollohet nga një sensor për praninë e një sinjali video, në transistorët VT1-VТЗ. Ai monitoron hyrjen e videos për luajtësin DVD dhe sapo të ketë një sinjal video, ai ndërron hyrjet e televizorit nga kutia dixhitale e dekoderit në luajtësin DVD.

Oriz. 2. Qarku i ndërprerësit të hyrjes AV me zbulimin automatik të pranisë së një sinjali video.

Nëse nuk ka sinjal video në daljen e luajtësit DVD (lidhësi X3) ose nëse rryma është e fikur, kontaktet e releit K1 janë në pozicionin e treguar në diagram. Në të njëjtën kohë, një sinjal nga dalja e një set-top box dixhital hyn në hyrjen e televizorit.

Nëse çelësi është i ndezur dhe luajtësi DVD është i ndezur, X3 merr një sinjal video nga luajtësi DVD. Ai hyn në fazën e amplifikimit në transistorin VT1 përmes qarkut R1-C1, i cili e amplifikon atë në amplitudë. Pas kësaj, sinjali i përforcuar futet në detektor në dy dioda VD1, VD2 dhe kondensator C3.

Tensioni në C3 rritet, gjë që çon në hapjen e tranzistorit VT2, dhe pas tij, hapet edhe VT3, përmes të cilit rryma rrjedh në mbështjelljen e stafetës K1. Releja i kalon kontaktet e saj në pozicionin e kundërt të treguar në diagram dhe hyrjet e televizorit kalojnë në daljet e luajtësit DVD.

Për sa kohë që DVD player është i ndezur, daljet e tij do të lidhen me televizorin. Kur luajtësi i DVD-së është i fikur, dalja e videos së riprodhuesit DVD zhduket dhe çelësi kalon në kutinë dixhitale të dekoderit. Në vend të stafetës TRY-12VDC-P-4C, mund të përdorni RES-22 me një dredha-dredha 12V ose çdo stafetë tjetër me një dredha-dredha 12V dhe të paktën tre grupe kontakti ndërrues.

Snegirev I. RK-02-2016.

Aktualisht, çelësat elektronikë përdoren shpesh në pajisjet elektronike, në të cilat një buton mund të përdoret për ta ndezur dhe fikur. Është e mundur të bëhet një ndërprerës i tillë i fuqishëm, ekonomik dhe me përmasa të vogla nëse përdoret një tranzistor komutues në terren dhe një mikroqark dixhital CMOS.

Një diagram i një ndërprerës të thjeshtë është paraqitur në fig. 1. Transistori VT1 kryen funksionet e një çelësi elektronik dhe këmbëza DD1 e kontrollon atë. Pajisja është e lidhur vazhdimisht me burimin e energjisë dhe konsumon një rrymë të vogël - njësi ose dhjetëra mikroamper.

Nëse dalja e drejtpërdrejtë e këmbëzës ka një nivel të lartë logjik, atëherë transistori është i mbyllur, ngarkesa është e çaktivizuar. Kur kontaktet e butonit SB1 janë të mbyllura, këmbëza do të kalojë në gjendjen e kundërt, një nivel i ulët logjik do të shfaqet në daljen e tij. Transistori VT1 do të hapet dhe voltazhi do të shkojë në ngarkesë. Pajisja do të qëndrojë në këtë gjendje derisa kontaktet e butonit të mbyllen përsëri. Pastaj tranzistori do të mbyllet, ngarkesa do të çaktivizohet.

Transistori i treguar në diagram ka një rezistencë kanali prej 0,11 Ohm, dhe rryma maksimale e shkarkimit mund të arrijë 18 A. Duhet të kihet parasysh se tensioni i portës-kullimit në të cilin hapet transistori është 4 ... 4,5 V. Në një tension furnizimi prej 5. ..7 V, rryma e ngarkesës nuk duhet të kalojë 5 A, përndryshe rënia e tensionit në transistor mund të kalojë 1 V. Nëse tensioni i furnizimit është më i lartë, rryma e ngarkesës mund të arrijë 10 ... 12 A .

Kur rryma e ngarkesës nuk kalon 4A, transistori mund të përdoret pa një lavaman të nxehtësisë. Nëse rryma është më e madhe, kërkohet një lavaman i nxehtësisë ose duhet të përdoret një transistor me një rezistencë më të ulët kanali. Nuk është e vështirë ta zgjedhësh atë sipas tabelës së referencës të dhënë në artikullin "Tranzistorë të fuqishëm komutues nga International Rektifier" në Radio, 2001, nr. 5, f. 45.

Funksione të tjera mund t'i caktohen një ndërprerësi të tillë, për shembull, mbyllja automatike e ngarkesës kur voltazhi i furnizimit bie ose tejkalon një vlerë të paracaktuar. Në rastin e parë, kjo mund të jetë e nevojshme kur fuqizoni pajisjen nga një bateri e rikarikueshme për të parandaluar shkarkimin e tepërt të saj, në rastin e dytë, për të mbrojtur pajisjen nga mbitensioni.

Në fig. 2. Transistori VT2, një diodë zener, një kondensator dhe rezistorë futen gjithashtu në të, njëra prej të cilave është e manipuluar (R4).

Kur shtypni butonin SB 1, hapet transistori me efekt në terren VT1, voltazhi furnizohet me ngarkesën. Për shkak të ngarkimit të kondensatorit C1, voltazhi në kolektorin e tranzitorit në momentin fillestar nuk do të kalojë 0.7 V, d.m.th. do të jetë logjike e ulët. Nëse tensioni në ngarkesë bëhet më i madh se vlera e vendosur nga rezistenca e prerësit, një tension i mjaftueshëm për ta hapur atë do të furnizohet në bazën e tranzitorit. Në këtë rast, hyrja "S" e këmbëzës do të mbetet një nivel i ulët logjik, dhe butoni mund të ndezë dhe fikë fuqinë e ngarkesës.

Sapo voltazhi të bjerë nën vlerën e caktuar, voltazhi në motorin e rezistencës së shkurtimit do të bëhet i pamjaftueshëm për të hapur transistorin VT2 - ai do të mbyllet. Në këtë rast, voltazhi në kolektorin e tranzitorit do të rritet në një nivel të lartë logjik, i cili do të shkojë në hyrjen "S" të këmbëzës. Një nivel i lartë do të shfaqet gjithashtu në daljen e këmbëzës, e cila do të çojë në mbylljen e transistorit të efektit të fushës. Ngarkesa do të çaktivizohet. Shtypja e butonit në këtë rast do të çojë vetëm në një lidhje afatshkurtër të ngarkesës dhe shkëputjen e saj të mëvonshme.

Për të futur mbrojtjen kundër mbitensionit, makina duhet të plotësohet me një tranzistor VT3, një diodë zener VD2 dhe rezistorë R5, R6. Në këtë rast, pajisja funksionon në të njëjtën mënyrë siç përshkruhet më sipër, por kur voltazhi rritet mbi një vlerë të caktuar, do të hapet transistori VT3, i cili do të çojë në mbylljen e VT2, shfaqjen e një niveli të lartë në hyrje " S" i këmbëzës dhe mbyllja e tranzistorit me efekt fushë VT1.

Përveç atyre të treguara në diagram, pajisja mund të përdorë çipin K561TM2, transistorët bipolarë KT342A-KT342V, KT3102A-KT3102E dhe një diodë zener KS156G. Rezistenca fikse - MLT, S2-33, R1-4, të akorduar - SPZ-3, SPZ-19, kondensator - K10 17, buton - çdo madhësi e vogël me vetë-kthim.

Kur përdorni pjesë për montim në sipërfaqe (mikroqark CD4013, transistorë bipolarë KT3130A-9 - KT3130G-9, diodë zener BZX84C4V7, rezistorë fiks P1-I2, kondensator K10-17v), ato mund të vendosen në një tabelë qark të printuar3 (Fig. e punuar me lesh xhami te njeanshme me pete me permasa 20x20 mm. Pamja e tabelës së montuar është treguar në fig. 4.

Skemat e ndërprerësve elektronikë të energjisë. Ndërroni qarkun elektronik

NDRYSHES ELEKTRONIK

Qarku i ndërprerësit elektronik bazohet në çipin CD4013 dhe ka dy gjendje të qëndrueshme, ON dhe OFF. Kur është i ndezur, ai qëndron i ndezur derisa të shtypni përsëri butonin e çelësit. Shtypni shkurt butonin SW1, e kaloni atë në një gjendje tjetër. Pajisja do të jetë e dobishme për eliminimin e çelësave të rëndë dhe jo të besueshëm ose për kontrollin në distancë të pajisjeve të ndryshme elektrike.

Rele elektronike - skema e qarkut

Kontaktet e stafetës mund të përballojnë tensionin e lartë të rrjetit AC si dhe rrymën e mjaftueshme DC, duke e bërë projektin të përshtatshëm për pajisje të tilla si ventilator, dritë, TV, pompë, motor DC dhe në të vërtetë çdo projekt elektronik kërkon një ndërprerës të tillë elektronik. Pajisja funksionon me tension AC deri në 250 V dhe ndërron ngarkesën deri në 5 A.


Parametrat dhe elementet skematike

  • Furnizimi me energji elektrike: 12 volt
  • D1: treguesi i furnizimit me energji elektrike
  • D3: Treguesi i rele ON
  • CN1: fuqia hyrëse
  • SW1: kaloni

Transistori Q1 mund të zëvendësohet me çdo strukturë të ngjashme me një kufi rrymë prej të paktën 100 mA, siç është KT815. Ju mund të merrni një stafetë makine ose çdo stafetë tjetër 12 V. Nëse një çelës elektronik duhet të montohet në formën e një kutie të veçantë të madhësisë së vogël, ka kuptim të fuqizoni qarkun nga një furnizim i vogël me energji komutuese, siç është karikimi një celular. Mund ta rrisni tensionin nga 5 në 12 V duke zëvendësuar diodën zener në tabelë. Nëse është e nevojshme, në vend të një stafetë, ne vendosim një tranzistor të fuqishëm me efekt në terren, siç zbatohet në një ndërprerës të tillë.

el-shema.ru

Ndërprerës elektronik | të gjithë ai

Qarku elektronik i ndërprerës u konceptua për kontrollin në distancë të ngarkesave nga një distancë. Ne do ta shqyrtojmë pajisjen e plotë të pajisjes një herë tjetër, dhe në këtë artikull do të diskutojmë një qark të thjeshtë ndërprerës elektronik bazuar në kohëmatësin e dashur 555.

Qarku përbëhet nga vetë kohëmatësi, një buton pa fiksuar transistorin si përforcues dhe një stafetë elektromagnetike. Në rastin tim, është përdorur një stafetë 220 Volt me ​​një rrymë prej 10 Amper, e tillë mund të gjendet në furnizimet me energji të pandërprerë.

Fjalë për fjalë çdo transistor me fuqi të mesme dhe të lartë mund të përdoret si një tranzistor fuqie. Qarku përdor një transistor bipolar me përçueshmëri të kundërt (NPN), por unë përdora një transistor të drejtpërdrejtë (PNP), kështu që do t'ju duhet të ndryshoni polaritetin e lidhjes së transistorit, domethënë nëse do të përdorni një transistor me përçueshmëri përpara, atëherë fuqia plus i furnizohet emetuesit të tranzitorit, kur përdorni përçueshmëri të kundërt të transistorëve, fuqia minus aplikohet në emetues.

Nga direkt, mund të përdorni transistorë të serive KT818, KT837, KT816, KT814 ose të ngjashme, nga ana e kundërt - KT819, KT805, KT817, KT815 etj.

Çelësi elektronik funksionon në një gamë të gjerë tensionesh furnizimi, të furnizuar personalisht nga 6 në 16 volt, gjithçka funksionon qartë.

Qarku aktivizohet duke shtypur shkurtimisht butonin, në këtë moment hapet menjëherë transistori duke përfshirë edhe stafetën, mbyllja e fundit lidh ngarkesën. Ngarkesa fiket vetëm kur shtypet përsëri. Kështu, qarku luan rolin e një ndërprerës mbyllës, por ndryshe nga ky i fundit, ai funksionon ekskluzivisht në një bazë elektronike.

Në rastin tim, në vend të një butoni është përdorur një optobashkues dhe qarku mbyllet kur komandohet nga paneli i kontrollit. Fakti është se sinjali për optobashkues vjen nga moduli i radios, i cili është marrë nga një makinë kineze e kontrolluar me radio. Një sistem i tillë ju lejon të menaxhoni ngarkesa të shumta në një distancë pa shumë vështirësi.

Ky qark elektronik i ndërprerës tregon gjithmonë performancë të mirë dhe funksionon pa të meta - provojeni dhe shikoni vetë.

all-he.ru

Çelësat e transistorit - Meander - elektronikë argëtuese

Qëllimi kryesor i çelsave të tranzistorit, qarqet e të cilave ofrohen në vëmendjen e lexuesve, është ndezja dhe fikja e ngarkesës DC. Përveç kësaj, ai mund të kryejë funksione shtesë, për shembull, të tregojë statusin e tij, të fikë automatikisht ngarkesën kur bateria shkarkohet në vlerën maksimale të lejueshme ose nga një sinjal nga sensorët e temperaturës, dritës etj. Një ndërprerës mund të bëhet në bazë të disa ndërprerës. Ndërrimi i rrymës kryhet nga transistori, dhe kontrolli kryhet nga një buton i thjeshtë me kontakt në mbyllje. Çdo shtypje e butonit ndryshon gjendjen e çelësit.

Një përshkrim i një ndërprerësi të ngjashëm është dhënë në, dy butona janë përdorur për të kontrolluar shënimet. Përparësitë e çelsave të propozuar përfshijnë lidhjen pa kontakt të ngarkesës, praktikisht mungesën e konsumit aktual në gjendjen e fikur, elementët e aksesueshëm dhe mundësinë e përdorimit të një butoni me madhësi të vogël që zë pak hapësirë ​​në panelin e instrumenteve. Disavantazhet - konsumi i rrymës vetanake (disa miliamp) në gjendjen e ndezur, rënia e tensionit në transistor (fraksionet e një volt), nevoja për të marrë masa për të mbrojtur një kontakt të besueshëm në qarkun e hyrjes nga zhurma e impulsit (mund të fiket spontanisht me një dështim afatshkurtër i kontaktit).

Qarku i ndërprerësit është paraqitur në fig. 1. Parimi i funksionimit të tij bazohet në faktin se për një tranzistor të hapur silikoni, voltazhi në kryqëzimin bazë-emetues të tranzitorit është 0,5 ... 0,7 V, dhe tensioni i ngopjes së kolektorit-emiter mund të jetë 0,2 ... 0.3 V. Në fakt, kjo pajisje është një shkas në transistorë me struktura të ndryshme, të kontrolluara nga një buton. Pas aplikimit të tensionit të furnizimit, të dy transistorët mbyllen dhe kondensatori C1 shkarkohet. Kur shtypet butoni SB1, rryma e karikimit të kondensatorit C1 hap transistorin VT1, dhe transistori VT2 hapet pas tij. Kur butoni lëshohet, transistorët mbeten në gjendjen e ndezur, tensioni i furnizimit (minus rënien e tensionit në transistorin VT1) furnizohet me ngarkesën dhe ngarkimi i kondensatorit C1 do të vazhdojë. Do të ngarkojë deri në një tension pak më të lartë se voltazhi bazë i këtij transistori, pasi voltazhi i ngopjes së kolektorit-emetuesit është më i vogël se voltazhi i emetuesit bazë.

Prandaj, herën tjetër që të shtypni butonin, voltazhi i emetuesit bazë në tranzistorin VT1 do të jetë i pamjaftueshëm për ta mbajtur atë të hapur dhe do të mbyllet. Më pas, tranzistori VT2 do të mbyllet dhe ngarkesa do të çaktivizohet. Kondensatori C1 do të shkarkohet përmes ngarkesës dhe rezistencave R3-R5, dhe çelësi do të kthehet në gjendjen e tij origjinale. Rryma maksimale e kolektorit të tranzistorit VT1 Ik varet nga koeficienti i transferimit të rrymës h31e dhe rryma bazë Ib: Ik = lb h3le. Për vlerësimet dhe llojet e elementeve të treguara në diagram, kjo rrymë është 100 ... 150 mA. Që ndërprerësi të funksionojë siç duhet, rryma e tërhequr nga ngarkesa duhet të jetë më e vogël se kjo vlerë.

Ky ndërprerës ka dy veçori. Nëse ka një qark të shkurtër në daljen e çelësit, pas një shtypjeje të shkurtër të butonit SB1, transistorët do të hapen për një kohë të shkurtër dhe më pas, pasi të ngarkojnë kondensatorin C1, ata do të mbyllen. Kur voltazhi i daljes zvogëlohet në rreth 1 V (në varësi të rezistencave të rezistorëve R3 dhe R4), transistorët gjithashtu do të mbyllen, d.m.th., ngarkesa do të çaktivizohet.

Vetia e dytë e çelësit mund të përdoret për të ndërtuar një pajisje shkarkimi për bateritë individuale Ni-Cd ose Ni-Mh deri në 1 V përpara se t'i përpiloni ato në një bateri dhe të karikoni më tej të përgjithshëm. Skema e pajisjes është paraqitur në fig. 2. Ndërprerësi i transistorëve VT1, VT2 lidh një rezistencë shkarkimi R6 me baterinë, paralelisht me të cilën është lidhur një konvertues i tensionit, i montuar në transistorët VT3, VT4, i cili ushqen LED HL1. LED tregon statusin e procesit të shkarkimit dhe është një ngarkesë shtesë në bateri. Rezistenca R8 mund të ndryshojë shkëlqimin e LED, si rezultat i së cilës ndryshon rryma e konsumuar prej tij. Në këtë mënyrë, rryma e shkarkimit mund të rregullohet. Ndërsa bateria shkarkohet, voltazhi në hyrjen e çelësit zvogëlohet, si dhe në bazën e transistorit VT2. Rezistorët ndarës në qarkun bazë të këtij transistori zgjidhen në mënyrë që kur voltazhi i hyrjes të jetë 1 V, voltazhi bazë do të ulet aq shumë sa transistori VT2 mbyllet, dhe pas tij transistori VT1 - shkarkimi ndalon. Me vlerësimet e elementeve të treguara në diagram, intervali për rregullimin e rrymës së shkarkimit është 40 ... 90 mA. Nëse rezistenca R6 përjashtohet, rryma e shkarkimit mund të ndryshohet në intervalin nga 10 në 50 mA. Kur përdorni një LED super të ndritshëm, kjo pajisje mund të përdoret për të ndërtuar një elektrik dore me mbrojtje të baterisë nga shkarkimi i thellë.


Në fig. 3 tregon një aplikim tjetër të çelësit - një kohëmatës. Ai u përdor nga unë në një pajisje portative - një testues i kondensatorëve oksid. LED HL1 futet gjithashtu në qark, gjë që tregon gjendjen e pajisjes. Pas ndezjes, LED ndizet dhe kondensatori C2 fillon të ngarkohet nga rryma e kundërt e diodës VD1. Në një tension të caktuar, tranzistori VT3 do të hapet mbi të, i cili do të shkurtojë kryqëzimin e emetuesit të tranzitorit VT2, i cili do të fikë pajisjen (LED do të fiket). Kondensatori C2 do të shkarkohet shpejt përmes diodës VD1, rezistencave R3, R4 dhe çelësi do të kthehet në gjendjen e tij origjinale. Koha e ekspozimit varet nga kapaciteti i kondensatorit C2 dhe rryma e kundërt e diodës. Me elementët e treguar në diagram, është rreth 2 minuta. Nëse instalojmë një fotorezistor, një termistor (ose sensorë të tjerë) në vend të kondensatorit C2 dhe një rezistencë në vend të një diode, marrim një pajisje që do të fiket kur të ndryshojë drita, temperatura etj.

Nëse ka kondensatorë të mëdhenj në ngarkesë, ndërprerësi mund të mos ndizet (në varësi të kapacitetit të tyre). Një diagram i një pajisjeje pa këtë pengesë është paraqitur në Fig. 4. Është shtuar një tjetër tranzistor VT1, i cili kryen funksionin e çelësit dhe dy transistorë të tjerë kontrollojnë këtë çelës, i cili eliminon efektin e ngarkesës në funksionimin e çelësit. Por në të njëjtën kohë, prona do të humbasë për të mos u ndezur nëse ka një qark të shkurtër në qarkun e ngarkesës. LED kryen një funksion të ngjashëm. Me vlerësimet e pjesëve të treguara në diagram, rryma bazë e tranzistorit VT1 është rreth 3 mA. Disa transistorë KT209K dhe KT209V u testuan si çelës. Ata kishin koeficientë të transferimit të rrymës bazë nga 140 në 170. Në një rrymë ngarkese prej 120 mA, rënia e tensionit nëpër transistorë ishte 120 ... 200 mV. Në një rrymë prej 160 mA - 0,5 ... 2,2 V. Përdorimi i një transistori të përbërë KT973B si çelës bëri të mundur rritjen e ndjeshme të rrymës së lejuar të ngarkesës, por rënia e tensionit në të ishte 750 ... 850 mV, dhe me një rrymë prej 300 mA, transistori u ngroh pak. Në gjendjen e fikur, konsumi aktual është aq i vogël sa nuk ishte e mundur të matej me multimetrin DT830B. Në të njëjtën kohë, transistorët nuk u zgjodhën paraprakisht sipas ndonjë parametri.

Në fig. 5 tregon një diagram të një ndërprerës të varur me tre kanale. Ai kombinon tre ndërprerës, por nëse është e nevojshme, numri i tyre mund të rritet. Një shtypje e shkurtër në cilindo nga butonat do të ndezë çelësin përkatës dhe do të lidhë ngarkesën përkatëse me burimin e energjisë. Nëse shtypni ndonjë buton tjetër, çelësi përkatës do të ndizet dhe ai i mëparshmi do të fiket. Shtypja e butonit tjetër do të aktivizojë çelësin tjetër dhe ai i mëparshmi do të fiket përsëri. Kur shtypni përsëri të njëjtin buton, çelësi i fundit i punës do të fiket dhe pajisja do të kthehet në gjendjen e saj origjinale - të gjitha ngarkesat do të çaktivizohen. Mënyra e ndërrimit sigurohet nga rezistenca R5. Kur një çelës ndizet, tensioni në këtë rezistencë rritet, gjë që çon në mbylljen e çelësit të ndezur më parë. Rezistenca e kësaj rezistence varet nga rryma e konsumuar nga vetë çelsat, në këtë rast vlera e saj është rreth 3 mA. Elementet VD1, R3 dhe C2 sigurojnë kalimin e rrymës së shkarkimit të kondensatorëve C3, C5 dhe C7. Nëpërmjet rezistencës R3, kondensatori C2 shkarkohet në pauzat midis shtypjes së butonit. Nëse ky qark eliminohet, mbeten vetëm mënyrat e ndezjes dhe kalimit. Duke zëvendësuar rezistencën R5 me një tel kërcyes, marrim tre pajisje që funksionojnë në mënyrë të pavarur.


Ndërprerësi duhej të përdorej në ndërprerësin e antenave televizive me amplifikatorë, por me ardhjen e televizionit kabllor, nevoja për të u zhduk dhe projekti nuk u zbatua në praktikë.

Transistorët e llojeve të ndryshme mund të përdoren në ndërprerës, por ato duhet të plotësojnë disa kërkesa. Së pari, ato duhet të jenë të gjitha silikon. Së dyti, transistorët që kalojnë rrymën e ngarkesës duhet të kenë një tension ngopjeje Uk-e us jo më shumë se 0,2 ... 0,3 V, rryma maksimale e lejueshme e kolektorit Ikmax duhet të jetë disa herë më e madhe se rryma e ndërprerës, dhe koeficienti i transferimit të rrymës h31e i mjaftueshëm kështu që në një rrymë të caktuar bazë, tranzistori është në modalitetin e ngopjes. Nga transistorët që kam, transistorët e serive KT209 dhe KT502 janë dëshmuar mirë, dhe seritë KT3107 dhe KT361 janë disi më keq.

Rezistenca e rezistorëve mund të ndryshohet në një gamë të gjerë. Nëse kërkohet efikasitet më i madh dhe nuk nevojitet treguesi i statusit të çelësit, LED nuk instalohet dhe rezistenca në qarkun e kolektorit VTZ (shih Fig. 4) mund të rritet në 100 kOhm ose më shumë, por duhet marrë në llogarisni se kjo do të zvogëlojë rrymën bazë të tranzistorit VT2 dhe rrymën maksimale të ngarkesës. Transistori VTZ (shih Fig. 3) duhet të ketë një koeficient të transferimit të rrymës h31e më shumë se 100. Rezistenca e rezistencës R5 në qarkun e karikimit të kondensatorit C1 (shih Fig. 1) dhe të ngjashme në qarqet e tjera mund të jetë në diapazoni prej 100 .. 470 kOhm. Kondensatori C1 (shih Fig. 1) dhe të ngjashëm në qarqet e tjera duhet të jenë me një rrymë rrjedhje të ulët, është e dëshirueshme të përdoret seria gjysmëpërçuese e oksidit K53, por mund të përdoret edhe oksidi, ndërsa rezistenca e rezistencës R5 duhet të jetë jo më shumë se 100 kOhm. Me një rritje të kapacitetit të këtij kondensatori, performanca do të ulet (koha pas së cilës pajisja mund të fiket pasi të jetë ndezur), dhe nëse zvogëlohet, qartësia e funksionimit do të ulet. Kondensatori C2 (shih Fig. 3) - vetëm oksid-gjysmëpërçues. Butonat - çdo madhësi e vogël me vetë-kthim. Spiralja L1 e konvertuesit (shih Fig. 2) përdoret nga rregullatori i linearitetit të linjave të një televizori bardh e zi, konverteri gjithashtu funksionon mirë me një mbytje në qarkun magnetik në formë W nga CFL. Ju gjithashtu mund të përdorni rekomandimet e dhëna në. Dioda VD1 (shih Fig. 5) mund të jetë me fuqi të ulët, si silikon ashtu edhe germanium. Dioda VD1 (shih Fig. 3) duhet të jetë germanium.

Përshtatjet kërkojnë pajisje, diagramet e të cilave tregohen në fig. 2 dhe fig. 5, pjesa tjetër nuk ka nevojë të rregullohet nëse nuk ka kërkesa të veçanta dhe të gjitha detajet janë në rregull. Për të vendosur një pajisje shkarkimi (shih Fig. 2), do t'ju duhet një furnizim me energji elektrike me një tension daljeje të rregullueshme. Para së gjithash, në vend të rezistorit R4, është instaluar përkohësisht një rezistencë e ndryshueshme me një rezistencë prej 4.7 kOhm (në rezistencën maksimale). Burimi i energjisë është i lidhur, pasi ka vendosur më parë një tension prej 1.25 V në daljen e tij. Pajisja e shkarkimit ndizet duke shtypur butonin dhe rryma e kërkuar e shkarkimit vendoset duke përdorur rezistencën R8. Pas kësaj, në daljen e burimit të energjisë vendoset një tension prej 1 V, dhe me ndihmën e një rezistence të ndryshueshme shtesë, pajisja fiket. Pas kësaj, duhet të kontrolloni disa herë tensionin e fikjes. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të rritet tensioni në daljen e furnizimit me energji elektrike në 1.25 V, të ndizni pajisjen, atëherë është e nevojshme që gradualisht të ulni tensionin në 1 V, duke respektuar momentin e fikjes. Pastaj matet pjesa e futur e rezistencës së ndryshueshme shtesë dhe zëvendësohet me një konstante me të njëjtën rezistencë.

Në të gjitha pajisjet e tjera, mund të zbatoni gjithashtu një funksion të ngjashëm mbylljeje kur tensioni i hyrjes bie. Rregullimi bëhet në të njëjtën mënyrë. Në këtë rast, duhet të kihet parasysh fakti se afër pikës së fikjes, transistorët fillojnë të mbyllen pa probleme dhe rryma në ngarkesë gjithashtu do të ulet gradualisht. Nëse ka një marrës radio si ngarkesë, atëherë kjo do të shfaqet si një rënie në vëllim. Ndoshta rekomandimet e përshkruara në do të ndihmojnë në zgjidhjen e këtij problemi.

Vendosja e një ndërprerësi (shih Fig. 5) reduktohet në një zëvendësim të përkohshëm të rezistorëve fiks R3 dhe R5 me variabla me një rezistencë 2 ... 3 herë më të madhe. Me shtypjen e njëpasnjëshme të butonave, duke përdorur rezistencën R5, ata arrijnë një funksionim të besueshëm. Pas kësaj, duke shtypur vazhdimisht të njëjtin buton me ndihmën e rezistencës R3, arrihet një mbyllje e besueshme. Pastaj rezistorët e ndryshueshëm zëvendësohen nga ato konstante, siç u përmend më lart. Për të rritur imunitetin ndaj zhurmës, kondensatorët qeramikë me një kapacitet prej disa nanofaradësh duhet të instalohen paralelisht me rezistorët R7, R13 dhe R19.

LITERATURA

  1. Polyakov V. Çelësi elektronik mbron baterinë. - Radio, 2002, nr 8, f. 60.
  2. Nechaev I. Ndeshje elektronike. - Radio, 1992, N° 1, f. 19-21.

Ndoshta do t'ju interesojë:

meandr.org

Qarku i ndërprerësit elektronik në një çip CD4027B

Qarku i ndërprerësit elektronik - zëvendëson çelësin mekanik

Qarku elektronik i ndërprerësit është një qark elektronik i thjeshtë dhe i lirë me një ndërprerës me takt të lirë që mund të kontrollojë ndezjen dhe fikjen e ngarkesës. Qarku zëvendëson çelësin e mbërthimit mekanik më të shtrenjtë dhe më të madh. Butoni nis multivibratorin në pritje. Dalja e multivibratorit ndërron këmbëzën e numërimit, niveli logjik i daljes së të cilit, duke ndryshuar pas çdo shtypjeje të butonit, kalon furnizimin me energji në ngarkesë.

Janë të mundshme disa zbatime të ndryshme të kësaj skeme. Një variant që përdor dy rrokullisje J-K IC1 dhe IC2 të të njëjtit CD4027B është paraqitur në figurën 1. Reagimi nga qarku RC i lidhur me daljen e IC1 në hyrjen e rivendosur e kthen këtë flip-flop në një multivibrator në pritje. Hyrja J e IC1 është e lidhur me hekurudhën e fuqisë dhe hyrja K është e lidhur me tokën, kështu që në skajin në rritje të pulsit të orës, dalja e tij është vendosur në "log. 1". Butoni i orës është i lidhur midis hyrjes së orës së çipit IC1 dhe tokës. Në mënyrë të ngjashme, një buton mund të lidhet midis hyrjes së orës dhe shiritit pozitiv të energjisë VDD. Lidhja e kunjave J dhe K lart e kthen IC2 në një flip-flop numërimi. Çipi IC2 ndërrohet nga skaji në rritje i sinjalit të daljes IC1.

Ju mund ta kuptoni funksionimin e qarkut duke parë diagramet e kohës në pikat e tij të ndryshme, të paraqitura në Figurën 2. Kur shtypni butonin në hyrjen e orës IC1, fillojnë të mbërrijnë pulset e kërcimit, skaji kryesor i të parës vendoset prodhimi i lartë. Kondensatori C1 fillon të ngarkohet përmes rezistencës R1 në nivelin e "log. 1". Në të njëjtin moment, skaji në rritje i pulsit që erdhi në hyrjen e orës së këmbëzës së numërimit IC2 ndërron gjendjen e daljes së tij. Kur voltazhi në kondensatorin C1 arrin pragun e RESET-it të IC1, flip-flopi rivendoset dhe dalja zbret.

Pas kësaj, C1 shkarkohet përmes R1 në nivelin "log. RRETH". Normat e ngarkimit dhe shkarkimit të C1 janë të njëjta. Kohëzgjatja e pulsit të daljes së multivibratorit duhet të kalojë kohën e shtypjes së butonit dhe kohëzgjatjen e kërcimit. Duke rregulluar rezistencën akorduese R1, kjo kohëzgjatje mund të ndryshohet në përputhje me llojin e butonit të përdorur. Daljet plotësuese të IC2 mund të përdoren për të drejtuar çelsat e fuqisë me transistor, reletë ose kunjat e aktivizimit të rregullatorit komutues. Qarku funksionon nga 3V në 15V dhe mund të fuqizojë pajisjet analoge dhe dixhitale.

Beje vete

usilitelstabo.ru

Skemat e ndërprerësve elektronikë të fuqisë | Teknika dhe Programet

Do të duket, ajo që është më e thjeshtë, ndizni energjinë dhe pajisja që përmbante MC filloi të funksionojë. Sidoqoftë, në praktikë ka raste kur një çelës konvencional mekanik i ndërrimit nuk është i përshtatshëm për këto qëllime. Shembuj ilustrues:

Mikroçelësi përshtatet mirë në dizajn, por është projektuar për rrymë të ulët kalimi dhe pajisja konsumon një renditje të madhësisë më shumë;

Është e nevojshme të zbatohet ndezja / fikja në distancë nga një sinjal i nivelit logjik;

Ndërprerësi i energjisë është bërë në formën e një butoni me prekje (kuazi-prekje);

Kërkohet të aktivizoni / fikur "shkallëzuesin" duke shtypur përsëri të njëjtin buton.

Për qëllime të tilla, nevojiten zgjidhje të veçanta qarku bazuar në përdorimin e çelsave elektronike të transistorit (Fig. 6.23, a ... m).

Oriz. 6.23. Qarqet elektronike të ngritjes së energjisë (fillimi):

a) SI është një çelës "sekret" që përdoret për të kufizuar aksesin e paautorizuar në një kompjuter. Një ndërprerës me fuqi të ulët hap / mbyll transistorin me efekt në terren VT1, i cili furnizon me energji pajisjen që përmban MK. Në një tension të hyrjes mbi +5,25 V, një stabilizues shtesë duhet të vendoset përpara M K;

b) ndezja/fikja e sinjalit dixhital +4,9 V ON-OFF përmes elementit logjik DDI dhe tranzistorit kalues ​​VT1

c) një buton "quasi-touch" me fuqi të ulët SB1 aktivizon furnizimin me energji +3 V përmes çipit DDL. Kondensatori C1 redukton "fryrjen" e kontakteve. LED HL1 tregon rrjedhën e rrymës përmes transistorit kalues ​​VTL Avantazhi i qarkut konsumi shumë i ulët i rrymës vetjake në gjendjen e fikur;

Oriz. 6.23. Qarqet elektronike të ngritjes së energjisë (vazhdim):

d) Furnizimi me tension +4,8 V nga një buton SBI me fuqi të ulët (pa vetë-kthim). Furnizimi me energji në hyrje +5 V duhet të jetë i mbrojtur nga rryma në mënyrë që tranzistori VTI të mos dështojë nëse ngarkesa është në qark të shkurtër;

e) ndezja e tensionit +4,6 V nga një sinjal i jashtëm £/in. Izolimi galvanik ofrohet në optobashkuesin VU1. Rezistenca e rezistencës RI varet nga amplituda £/in;

f) butonat SBI, SB2 duhet të kthehen vetë, shtypen me radhë. Rryma fillestare që kalon nëpër kontaktet e butonit SB2 është e barabartë me rrymën totale të ngarkesës në qarkun +5 V;

g) Skema e L. Coyle. Transistori VTI hapet automatikisht kur spina XP1 lidhet me prizën XS1 (për shkak të rezistorëve të lidhur në seri R1, R3). Në të njëjtën kohë, një sinjal audio furnizohet në pajisjen kryesore nga përforcuesi audio përmes elementeve C2, R4. Rezistenca RI mund të mos instalohet kur rezistenca aktive e kanalit "Audio" është e ulët;

h) e ngjashme me Fig. 6.23, në, por me një çelës në një transistor me efekt në terren VT1. Kjo ju lejon të zvogëloni konsumin tuaj aktual si në gjendjen e çaktivizimit ashtu edhe në atë të ndezur;

Oriz. 6.23. Skemat e ngritjes elektronike (fundi):

i) Skema e aktivizimit të MC për një periudhë kohe rreptësisht të caktuar. Kur kontaktet e çelësit S1 janë të mbyllura, kondensatori C5 fillon të ngarkohet përmes rezistencës R2, hapet transistori VTI dhe MK ndizet. Sapo voltazhi në portën e tranzistorit VT1 zvogëlohet në pragun e ndërprerjes, MK fiket. Për të riaktivizuar, hapni kontaktet 57, prisni një pauzë të shkurtër (në varësi të R, C5) dhe më pas mbyllni ato përsëri;

j) Ndezja/fikja me izolim galvanik +4,9 V duke përdorur sinjale nga porta COM e kompjuterit. Rezistenca R3 ruan gjendjen e mbyllur të tranzistorit VT1 kur optobashkuesi VUI është "off";

k) ndezja/fikja në distancë e rregullatorit të integruar të tensionit DA 1 (Maxim Integrated Products) nëpërmjet portës COM të kompjuterit. Furnizimi +9 V mund të reduktohet në +5,5 V, por në të njëjtën kohë është e nevojshme të rritet rezistenca e rezistencës R2 në mënyrë që voltazhi në pinin 1 të çipit DA I të bëhet më i madh se në pinin 4;

l) Rregullatori i tensionit DA1 (Micrel) ka një hyrje të ndezjes EN, e cila kontrollohet nga një nivel logjik i LARTË. Rezistenca RI nevojitet për të mbajtur pinin 1 të çipit DAI që të mos "varet në ajër", për shembull, kur gjendja Z e çipit CMOS ose kur lidhësi është i shkëputur.

28-07-2016

Anthony Smith

Çelësat momentalë me rrymë të ulët, si çelësat me takt të montuar në tabelë, janë të lirë, të disponueshëm dhe vijnë në një larmi të gjerë madhësish dhe stilesh. Në të njëjtën kohë, butonat e kyçjes janë shpesh më të mëdhenj, më të shtrenjtë dhe diapazoni i opsioneve të dizajnit është relativisht i kufizuar. Ky mund të jetë problem nëse keni nevojë për një ndërprerës miniaturë dhe me kosto të ulët për të lidhur energjinë me një ngarkesë. Artikulli propozon një zgjidhje qarku që ju lejon të jepni një buton me një funksion fiksimi vetë-kthimi.

Më parë, u propozuan dizajne, qarqet e të cilave bazoheshin në komponentë diskrete dhe mikroqarqe. Megjithatë, një qark do të përshkruhet më poshtë që kërkon vetëm disa transistorë dhe një pjesë të vogël të komponentëve pasivë për të kryer të njëjtat funksione.

Figura 1a tregon një variant të qarkut të ndezjes për rastin e një ngarkese të lidhur me tokëzimin. Qarku funksionon në modalitetin "ndërprerës"; kjo do të thotë që shtypja e parë e ndez fuqinë e ngarkesës, e dyta e fiket, e kështu me radhë.

Për të kuptuar se si funksionon qarku, imagjinoni që furnizimi +V S sapo është lidhur, kondensatori C1 është shkarkuar fillimisht dhe transistori Q1 është fikur. Në këtë rast, rezistorët R1 dhe R3 lidhen në seri dhe tërheqin portën e MOSFET-it të kanalit P Q2 në autobusin +V S, duke e mbajtur transistorin në gjendje të mbyllur. Qarku tani është në gjendje "të zhbllokuar" kur tensioni i ngarkesës V L në pinin OUT (+) është zero.

Duke shtypur shkurtimisht butonin normalisht të hapur, porta e Q2 lidhet me kondensatorin C1, shkarkohet në 0 V dhe MOSFET ndizet. Tensioni i ngarkesës në terminalin OUT (+) rritet menjëherë në + V S, përmes rezistencës R4, tranzistori Q1 merr paragjykimin e bazës dhe ndizet. Si rezultat, Q1 ngop dhe lidh portën e Q2 me tokën përmes rezistencës R3, duke e mbajtur MOSFET-in të hapur kur kontaktet e butonit janë të hapura. Qarku tani është në një gjendje "të kyçur", me të dy transistorët të ndezur, ngarkesa ndizet dhe kondensatori C1 ngarkohet në +V S përmes rezistencës R2.

Pasi çelësi të mbyllet përsëri shkurtimisht, tensioni në kondensatorin C1 (tani i barabartë me +V S) do të aplikohet në portën e Q2. Meqenëse tensioni nga porta në burim i Q2 tani është afër zeros, MOSFET fiket dhe tensioni i ngarkesës bie në zero. Tensioni i emetuesit bazë të Q1 gjithashtu bie në zero, duke fikur transistorin. Si rezultat, kur butoni lëshohet, asgjë nuk e mban Q2 të hapur dhe qarku kthehet në gjendjen "të çbllokuar" kur të dy transistorët janë fikur, ngarkesa është e çaktivizuar dhe C1 shkarkohet përmes rezistencës R2.

Nuk është e nevojshme të instaloni rezistencën R5 që shunton terminalet e daljes. Kur butoni lëshohet, kondensatori C1 shkarkohet në ngarkesë përmes rezistorit R2. Nëse impedanca e ngarkesës është shumë e lartë (d.m.th., në përpjesëtim me vlerën e R2), ose ngarkesa përmban pajisje aktive, të tilla si LED, voltazhi i ngarkesës gjatë fikjes Q2 mund të jetë mjaft i madh për të hapur transistorin Q1 përmes rezistencës R4 dhe parandaloni që qarku të fiket. Rezistenca R5 e tërheq terminalin OUT (+) poshtë në hekurudhën 0V kur Q2 fiket, duke lejuar që Q1 të fiket shpejt dhe duke lejuar që qarku të kalojë siç duhet në fikur.

Me zgjedhjen e duhur të transistorëve, qarku do të funksionojë në një gamë të gjerë tensioni dhe mund të përdoret për të drejtuar ngarkesa të tilla si reletë, solenoidë, LED, etj. Megjithatë, kini parasysh se disa tifozë dhe motorë DC do të vazhdojnë të funksionojnë pas rrymës është i fikur. Ky rrotullim mund të krijojë një EMF mbrapa mjaftueshëm të madh për të hapur transistorin Q1 dhe për të parandaluar fikjen e qarkut. Zgjidhja e problemit është paraqitur në Figurën 1b, ku një diodë bllokuese është e lidhur në seri me daljen. Në këtë rast, ju gjithashtu mund të shtoni në qark në rezistencën R5.

Figura 2 tregon një qark tjetër për ngarkesat e lidhura me hekurudhën e sipërme të fuqisë, siç është releja elektromagnetike e treguar në këtë shembull.

Vini re se Q1 është zëvendësuar nga një transistor pnp, dhe në vend të Q2 tani është një MOSFET me kanal N. Ky qark funksionon saktësisht njësoj si qarku i përshkruar më sipër. Këtu, R5 vepron si një rezistencë tërheqëse, duke lidhur pinin e daljes OUT (-) me shiritin +V S kur Q2 fiket dhe duke bërë që Q1 të mbyllet shpejt. Ashtu si në qarkun e mëparshëm, rezistenca R5 është një komponent opsional dhe instalohet vetëm për disa nga llojet e ngarkesave të përmendura më sipër.

Vini re se në të dy qarqet, konstanta kohore C1, R2 zgjidhet bazuar në shtypjen e kërkuar të kërcimit të kontaktit. Normalisht, një vlerë midis 0.25 s dhe 0.5 s konsiderohet normale. Konstantat më të vogla të kohës mund të çojnë në funksionim të paqëndrueshëm të qarkut, ndërsa ato më të mëdha rrisin kohën e pritjes midis mbylljeve të butonave, gjatë së cilës duhet të ndodhë një ngarkim dhe shkarkim mjaft i plotë i kondensatorit C1. Me vlerat C1 = 330 nF dhe R2 = 1 MΩ të treguara në diagram, vlera nominale e konstantës së kohës është 0.33 s. Kjo zakonisht është e mjaftueshme për të eliminuar kërcimin e kontaktit dhe për të ndryshuar ngarkesën në disa sekonda.

Të dy qarqet janë krijuar për të lidhur dhe lëshuar çelësin në përgjigje të mbylljeve të kontaktit të çastit. Megjithatë, secila prej tyre është projektuar në atë mënyrë që të garantojë funksionimin e duhur edhe me një shtypje të gjatë arbitrare të butonit. Konsideroni qarkun në figurën 2 kur transistori Q2 është i fikur. Nëse shtypet butoni për të fikur qarkun, porta lidhet me 0V (sepse C1 shkarkohet) dhe MOSFET mbyllet, duke lejuar që pika e përbashkët e rezistorëve R1 dhe R2 të lidhet me hekurudhën +V S përmes rezistencës R5 dhe ngarkesës. rezistencë e plotë. Në të njëjtën kohë, Q1 gjithashtu fiket, duke bërë që porta e Q2 të lidhet me autobusin GND përmes rezistorëve R3 dhe R4. Nëse butoni lëshohet menjëherë, C1 thjesht do të karikojë përmes rezistencës R2 në +V S. Megjithatë, nëse butoni lihet i mbyllur, voltazhi i portës së Q2 do të përcaktohet nga potenciali i ndarësit të formuar nga rezistorët R2 dhe R3+R4. Duke supozuar se voltazhi në pinin OUT (-) është afërsisht +V S me qark të shkyçur, voltazhi i burimit të portës së tranzistorit Q2 mund të shkruhet si më poshtë:

Edhe nëse +V S është 30 V, 0,6 V që rezulton midis portës dhe burimit nuk mjafton për të hapur përsëri MOSFET. Prandaj, me kontaktet e butonit të hapur, të dy transistorët do të mbeten të fikur.

Lart