Hur man skapar en transistorlåskrets

Prova Vårt Instrument För Att Eliminera Problem





I det här inlägget lär vi oss hur man skapar en enkel transistorlåskrets med bara två BJT och några motstånd.

Introduktion

En transistorspärr är en krets som låses PÅ med en permanent hög utgång som svar på en kortvarig ingångssignal och fortsätter att stanna i denna position så länge den är i strömförande tillstånd, oavsett insignalen.



En låskrets kan användas för att låsa eller låsa utgången från kretsen som svar på en insignal och upprätthålla positionen även efter att insignalen har tagits bort. Utgången kan användas för att driva en last som styrs via ett relä, SCR , Triac eller helt enkelt av själva utgångstransistorn.

Arbetsbeskrivning:

Den enkla låskretsen med transistorer som beskrivs i den här artikeln kan göras mycket billigt med bara ett par transistorer och någon annan passiv komponent.



enkel transistorlåskrets

Obs: Att flytta C1 från den befintliga positionen till över basen / sändaren på T1 kommer att vara mer effektiv när det gäller att hantera falskt omkopplingsrespons i kretsen, och detta gör att C1-värdet kan vara mycket mindre, kan vara 0.22uF


Såsom visas i figuren är transistorn T1 och T2 konfigurerade på ett sådant sätt att T2 följer T1 för att antingen leda och eller för att stoppa ledningen beroende på utlösaren som tas emot vid ingången till T1.

T2 fungerar också som en buffert och ger bättre respons även på mycket små signaler.

När en liten positiv signal appliceras vid ingången till T1, leder T1 omedelbart och drar basen av T2 till marken.

Detta initierar T2 som också börjar leda med den mottagna negativa förspänningen som erbjuds av ledningen av T1.

Det måste noteras här att T som är NPN-enhet svarar på positiva signaler medan T2 som en PNP svarar på negativ potential som genereras av ledningen av T1.

Fram till här ser funktionen ganska vanlig ut eftersom vi bevittnar en mycket normal och uppenbar transistorfunktion.

Hur feedback från R3 fungerar för att låsa kretsen

Införandet av en återkopplingsspänning genom R3 gör emellertid en enorm skillnad för konfigurationen och hjälper till att generera den nödvändiga funktionen i kretsen, det vill säga BJT-kretsen låser omedelbart eller fryser utgången med en konstant positiv matning.

Om en relä används här skulle det också fungera och stanna i den positionen även efter att ingångsutlösaren har tagits bort helt.

I det ögonblick som T2 följer T1, ansluter R3 eller matar tillbaka en viss spänning från T2-samlaren till T1-basen, vilket gör att den leder praktiskt taget 'för alltid'.

C1 förhindrar att kretsen aktiveras med falska utlösare som genereras från avvikande upphämtningar och under PÅ-transienter.

Situationen kan återställas antingen genom att starta om strömmen till kretsen eller genom att jorda basen på T1 genom ett tryckknapparrangemang.

Kretsen kan användas för många viktiga applikationer, särskilt i säkerhetssystem och i larmsystem.

Beräkning av transistorförspänning

Det kan göras med följande formler

VVARA= 0,7V

JagÄR= (β + 1) IB≅ jagC

JagC= βIB

Testförfarandet kan ses i följande videohandledning:

Dellista

  • R1, R2, R4 = 10K,
  • R3 = 100K,
  • T1 = BC547,
  • T2 = BC557
  • C1 = 1uF / 25V
  • D1 = 1N4007,
  • Relä = Som föredraget.

PCB-design

PCB-design för transistorlåskrets


Tidigare: Fordonets startspärrförklaring förklaras Nästa: Fjärrkontrollkrets med FM-radio