Kuidas teha transistori riivi ahel

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Selles postituses õpime, kuidas teha lihtsat transistori riivi ahelat, kasutades ainult kahte BJT-d ja mõnda takistit.

Sissejuhatus

Transistori riiv on vooluahel, mis fikseerub püsivalt kõrge väljundiga, reageerides hetkelisele sisendsignaalile, ja jätkab selles asendis töötamist, olenemata sisendsignaalist.



Sulgurahelat saab kasutada ahela väljundi lukustamiseks või fikseerimiseks vastuseks sisendsignaalile ja positsiooni säilitamiseks ka pärast sisendsignaali eemaldamist. Väljundit saab kasutada relee abil juhitava koormuse käitamiseks, SCR , Triac või lihtsalt väljundtransistori enda abil.

Töökirjeldus:

Selles artiklis kirjeldatud lihtsat riiviskeemi, milles kasutatakse transistore, saab teha väga odavalt, kasutades vaid paari transistorit ja mõnda muud passiivset komponenti.



lihtne transistori riivi ahel

Märkus: C1 liikumine olemasolevast positsioonist üle T1 baasi / emitteri aitab tõhusamalt lahendada vooluahela väärast lülitusreaktsiooni ja see võimaldab ka C1 väärtust olla palju väiksem, võib olla 0,22 uF


Nagu on näidatud joonisel, on transistorid T1 ja T2 konfigureeritud nii, et T2 järgneb T1-le kas juhtimiseks ja juhtimise peatamiseks sõltuvalt T1 sisendis saadud päästikust.

T2 toimib ka puhvrina ja annab parema reageerimise isegi väga väikestele signaalidele.

Kui T1 sisendis rakendatakse väikest positiivset signaali, juhib T1 koheselt ja tõmbab T2 aluse maapinnale.

See käivitab T2, mis hakkab ka T1 juhtivuse poolt pakutava negatiivse eelhajutamisega läbi viima.

Siinkohal tuleb märkida, et T olles NPN-seade reageerib positiivsetele signaalidele, samas kui T2 on PNP, reageerib T1 juhtimisel tekkivale negatiivsele potentsiaalile.

Siiani näib funktsioon üsna tavaline, kuna oleme tunnistajaks väga tavalisele ja ilmsele transistori toimimisele.

Kuidas töötab R3 tagasiside vooluahela fikseerimiseks

Kuid tagasiside pinge sisestamine R3 kaudu muudab konfiguratsiooni tohutult ja aitab tekitada ahelas vajaliku funktsiooni, see tähendab, et BJT vooluahel fikseerib või külmutab oma väljundi pidevalt positiivse toiteallikaga.

Kui a kasutatakse relee siin see ka töötaks ja püsiks selles asendis ka pärast sisendi päästiku täielikku eemaldamist.

Hetkel, kui T2 järgneb T1-le, ühendab R3 T2 kollektorist mõne pinge või annab selle tagasi T1 alusele, muutes selle praktiliselt igavesti juhtivaks.

C1 hoiab ära vooluahela aktiveerimise valede päästikutega, mis on loodud hulkuvate vastuvõtjate poolt ja sisselülitamise transientide ajal.

Olukorra saab taastada kas voolu uuesti käivitades või maandades T1 aluse nupu abil.

Vooluringi saab kasutada paljude oluliste rakenduste jaoks, eriti turvasüsteemides ja häiresüsteemides.

Transistori kallutamise arvutamine

Seda saab teha järgmiste valemitega

VBE= 0,7 V

MinaON= (β + 1) IB≅ minaC

MinaC= βIB

Testimise protseduuri näeb järgmises videoõpetuses:

Osade nimekiri

  • R1, R2, R4 = 10K,
  • R3 = 100K,
  • T1 = BC547,
  • T2 = BC557
  • C1 = 1uF / 25V
  • D1 = 1N4007,
  • Relee = Nagu eelistatud.

PCB disain

PCB disain transistori riivi ahelale


Eelmine: Sõiduki immobilisaatori vooluring selgitatud Järgmine: kaugjuhtimispult FM-raadio abil