МОЩНОСТЬ ПЕРЕК.КНОПКИ

.

Переключатели на кнопку мгновенного действия при низком токе, как типы “осязательный” для монтажа на печатной плате, Они недороги и доступны в различных стилях. Типы подсекать, с другой стороны, Они часто больше, более дорогие и доступны только в относительно ограниченном диапазоне стилей. Это может быть проблемой, если вам нужен небольшой и недорогой переключатель для блокировки питания к нагрузке. Решение состоит в том, чтобы преобразовать мгновенное действие кнопки в функциональном блоке.

Схема описана ниже, Это требует только два транзисторов и несколько пассивных компонентов для того, чтобы получить этот результат.

Схема фиг 1 (а) Он выполнен с возможностью блокировать подачу положительного к нагрузке (сообщили о земле). Он работает в режиме “тумблер”; а именно, первое замыкание переключателя применяет энергию к нагрузке, второй удаляет источник питания и т.д..

фигура 1

Схема преобразует реле давления действия Кратковременного в оснастке выключателя зажигания.

Чтобы понять, как работает схема, Предположим, что источник питания постоянного тока, +Vs, только что был применен, что конденсатор C1 изначально не загружен и Q1 выключен. Р-канальный МОП-транзистор, Q2, Она хранится выключен с помощью R1 и R3, которые работают последовательно, чтобы довести до ворот + Vs, так что VGS равна нулю. Схема теперь в состоянии “не заблокирован”, где напряжение нагрузки на клемму OUT (+) она равна нулю.

Если нормально разомкнутый кнопочный переключатель закрыт на мгновение, С1 – будучи лишенным заряд – Это приносит ворота Q2 к 0 V, тем самым превращая МОП-транзистор. Напряжения нагрузки OUT (+) Теперь сразу же возрастает к + Vs, и Q1 получает базовый уклон через R4 и воспламеняется. При этих условиях, Q1 насыщает и опускает ворота Q2 через R3, при этом сохраняя МОП-транзистор включен, когда переключатель разомкнут. Схема теперь в состоянии “застрял”, в котором оба транзистора активны, нагрузка находится под напряжением и C1 заряжает до + Vs через R2.

Когда переключатель замкнут на мгновение во второй раз, напряжение на С1 (Теперь приблизительно равна + Vs) Это передается к затвору Q2. Так как напряжение затвор-исток Q2 теперь приблизительно равна нулю, МОП-транзистор выключается и напряжение нагрузки падает до нуля. Даже напряжение базовой эмиттеру Q1 падает до нуля, и транзистор выключен. поэтому, когда переключатель выпущен, нет ничего, что может удерживать активную Q2 и цепь возвращается в состояние «не занимается», где оба транзистора выключены, нагрузка обесточена и C1 разряжается через R2.

Резистор R5, через выходные клеммы является необязательным компонентом, который служит в качестве раскрывающегося. При отпускании переключателя, С1 разряжается через R2 в нагрузке. Если сопротивление нагрузки очень высокая (что аналогично по величине R2), или оно содержит активные устройства, такие как светодиоды, напряжение нагрузки при Q2 выключен может быть достаточно большим, чтобы домогаться Q1 на R4, предотвращая тем самым цепь выключается должным. Наличие R5 несет терминал OUT (+) а 0 V, когда Q2 выключается, обеспечивая тем самым, что Q1 выключается быстро и позволяет цепи, чтобы вернуться в состояние не запертой правильно.

Если транзисторы выбраны правильно, схема будет работать в широком диапазоне напряжений и подходят для вождения нагрузок, таких как реле, соленоид, LED и т.д.. однако, внимание, что некоторые двигатели и вентиляторы постоянного тока продолжают работать, когда вы удалите их силу. Это вращение может генерировать ЭДС достаточно большой домогаться Q1, предотвращая тем самым закрыли цепи. Вы можете устранить эту проблему путем введения блокирующего диода последовательно с выходом, как показано на рисунке 1 (б). Вы должны также включать в себя R5, чтобы гарантировать, что Q1 OFF правильно.

Дополнительная цепь, предложенная в рисунке 2 Он предназначен для нагрузок “высокая сторона” подключен к положительной линии питания реле, как показано в этом примере.

фигура 2 дополнительная цепь предназначена для нагрузок с общими положительным.

Следует отметить, что Q1 был заменен с ПНП транзистора Q2 и в настоящее время является МОП-транзистор N-канальный. Схема работает аналогично тому, как описано выше. кто, R5 действует как нагрузочный резистор, который тянет терминал OUT (-) в + VS, когда Q2 выключается, обеспечивая тем самым, что Q1 выключается быстро. Как и в предыдущей схеме, R 5 является необязательным и необходимо только для типов нагрузок, упомянутых выше.

Следует отметить, что в обеих схемах, производства постоянная времени С1-R2 включает в себя разделение контактов переключателя в кнопке. обычно, значение между 0,25 е 0,5 секунд должна быть адекватной. Константы меньшего времени может привести к нерегулярным поведением, в то время как более постоянное время увеличивает время ожидания между закрытием выключателей, необходимых для обеспечения того, чтобы С1 нагрузка и сбросы правильно. С С1 и R2 = 330nF = 1MW, как показано, постоянное время номинально 0,33 s. Это, как правило, достаточно, чтобы устранить подпрыгивая контактов и для того, чтобы мощность нагрузки должна быть активирована через пару секунд.

Обе схемы предназначены для блокировки и разблокировки в ответ на короткие и мгновенные закрытия выключателей. однако, Они были разработаны, чтобы обеспечить надлежащее функционирование, даже если переключатель кнопка удерживается закрытым в течение определенного периода времени. Рассмотрим схему, показанную на рисунке 2 когда Q2 активен. При нажатии на выключатель, чтобы разблокировать схему, ворота понижается до 0В (так как С1 не загружен) и МОП-транзистор выключается, позволяя подниматься в направлении + Vs соединение R1-R2-R5 и импеданс нагрузки. В то же время, Q1 также выключается, таким образом, что затвор Q2 доводится до 0 V комбинацией серии R3 и R4. Если переключатель немедленно освобожден, С1 будет заряжаться только Vs + через R2. однако, если переключатель закрыты, напряжение затвора Q2 будет определяться потенциальным делителем, образованным, главным образом, R2 и R3 + R4. Если мы предположим, что терминал OUT (-) Это приблизительно равно Vs +, когда разблокирована цепь, напряжение затвор-исток Q2 задается:

VGS = (+Vs) × (R3 + R4) / (R2 + R3 + R4) знак равно 0,02 (+Vs).

Хотя он Vs + 30 V, в результате напряжение затвор-исток приблизительно 0,6 V будет слишком низким, чтобы включить МОП-транзистор. В результате, как транзисторы остаются отключенными до открытия контактов переключателя.

Схема на фиг 2 Он блокировал мгновение закрывая переключатель, когда C1 заряжается до + Vs, который вызывает OUT (-) падение 0 V, когда Q2 немедленно включается, затем быстро Q1. Временное замыкание выключателя позволит С1 разряда через R2 до нуля после размыкания контактов. однако, если переключатель закрыты, напряжение затвора Q2 будет определяться потенциальным делителем, образованного R2 и R3. Так как Q1 насыщается, спай R3-R4 на коллекторе Q1 будет извлечено до + Vs, и узел R1-R2 будет снижена до 0 В tramite Q2.

поэтому, с переключателем удерживается в закрытом состоянии, напряжение затвор-исток Q2 задается:

VGS = (+ В.С.) × R 2, / (R2 + R3) знак равно 0,99 (+Vs).

В результате, при условии, что напряжение питания составляет по меньшей мере равно пороговое напряжение затвора-истока транзистора Q2, как Q2 и Q1 будут оставаться активными до открытия контактов переключателя.

Обе схемы обеспечивают недорогой способ вывода функции блокировки с помощью мгновенного выключателя и, просто как механический переключатель блокировки, рассеивание мощности в состоянии покоя (без блока) равно нулю, а следовательно, и сделать его пригодным для схем с батарейным питанием.

1 ответить
  1. utente1
    utente1 говорит:

    Я буду использовать эту систему в ближайшее время
    Даже я всегда в ладах с переключатели питания всегда либо некрасиво или громоздкие

Ответить

Хотите принять участие в обсуждении?
Вы можете внести свой вклад!

оставьте ответ