So erstellen Sie eine Transistor-Latch-Schaltung

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In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie mit nur zwei BJTs und einigen Widerständen eine einfache Transistor-Latch-Schaltung erstellen.

Einführung

Ein Transistor-Latch ist eine Schaltung, die als Reaktion auf ein kurzzeitiges Eingangs-Hochsignal mit einem permanent hohen Ausgang eingeschaltet bleibt und unabhängig vom Eingangssignal in dieser Position bleibt, solange sie sich im eingeschalteten Zustand befindet.



Eine Verriegelungsschaltung kann verwendet werden, um den Ausgang der Schaltung als Reaktion auf ein Eingangssignal zu sperren oder zu verriegeln und die Position auch nach dem Entfernen des Eingangssignals aufrechtzuerhalten. Der Ausgang kann verwendet werden, um eine über ein Relais gesteuerte Last zu betreiben. SCR , Triac oder einfach durch den Ausgangstransistor selbst.

Arbeitsbeschreibung:

Die in diesem Artikel beschriebene einfache Latch-Schaltung mit Transistoren kann mit nur wenigen Transistoren und einer anderen passiven Komponente sehr kostengünstig hergestellt werden.



einfache Transistor-Latch-Schaltung

Hinweis: Das Bewegen von C1 von der vorhandenen Position zur Basis / Emitter von T1 ist effektiver bei der Bekämpfung der Störschaltantwort der Schaltung, und dies ermöglicht auch, dass der C1-Wert viel kleiner ist und 0,22 uF betragen kann


Wie in der Figur gezeigt, sind die Transistoren T1 und T2 so konfiguriert, dass T2 T1 folgt, um die Leitung abhängig von dem am Eingang von T1 empfangenen Trigger entweder zu leiten oder zu stoppen.

T2 wirkt auch als Puffer und erzeugt selbst bei sehr kleinen Signalen eine bessere Reaktion.

Wenn am Eingang von T1 ein kleines positives Signal angelegt wird, leitet T1 die Basis von T2 sofort und zieht sie nach Masse.

Dies initiiert T2, das ebenfalls mit der empfangenen negativen Vorspannung zu leiten beginnt, die durch die Leitung von T1 geboten wird.

Hierbei ist zu beachten, dass T als NPN-Vorrichtung auf positive Signale reagiert, während T2 als PNP auf negatives Potential reagiert, das durch die Leitung von T1 erzeugt wird.

Bis hierher sieht die Funktion ziemlich gewöhnlich aus, da wir eine sehr normale und offensichtliche Transistorfunktion beobachten.

So funktioniert das Feedback von R3, um den Stromkreis zu verriegeln

Die Einführung einer Rückkopplungsspannung über R3 macht jedoch einen großen Unterschied in der Konfiguration und hilft, das erforderliche Merkmal in der Schaltung zu erzeugen, dh die BJT-Schaltung speichert oder speist ihren Ausgang sofort mit einer konstant positiven Versorgung ein.

Wenn eine Relais wird verwendet hier würde es auch in dieser Position arbeiten und bleiben, selbst nachdem der Eingangstrigger vollständig entfernt wurde.

In dem Moment, in dem T2 auf T1 folgt, verbindet oder speist R3 eine Spannung vom Kollektor von T2 zurück zur Basis von T1, so dass es praktisch „für immer“ leitet.

C1 verhindert, dass die Schaltung mit falschen Auslösern aktiviert wird, die durch Streuabnehmer und während Einschalttransienten erzeugt werden.

Die Situation kann entweder durch Neustart der Schaltung oder durch Erden der Basis von T1 über eine Druckknopfanordnung wiederhergestellt werden.

Die Schaltung kann für viele wichtige Anwendungen verwendet werden, insbesondere in Sicherheitssystemen und in Alarmsystemen.

Berechnung der Transistorvorspannung

Dies kann mit den folgenden Formeln erfolgen

V.SEIN= 0,7 V.

ichIS= (β + 1) I.B.≅ IchC.

ichC.= βIB.

Das Testverfahren ist im folgenden Video-Tutorial zu sehen:

Liste der Einzelteile

  • R1, R2, R4 = 10K,
  • R3 = 100 K,
  • T1 = BC547,
  • T2 = BC557
  • C1 = 1 uF / 25 V.
  • D1 = 1N4007,
  • Relais = Wie bevorzugt.

PCB Design

PCB-Design für Transistor-Latch-Schaltung


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