トランジスタラッチ回路の作り方

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この投稿では、2つのBJTといくつかの抵抗を使用して単純なトランジスタラッチ回路を作成する方法を学習します。

前書き

トランジスタラッチは、瞬間的な入力High信号に応答して永続的なHigh出力でONにラッチし、入力信号に関係なく、電源が入っている状態である限りこの位置に留まり続ける回路です。



ラッチ回路を使用して、入力信号に応答して回路の出力をロックまたはラッチし、入力信号が除去された後でもその位置を維持することができます。出力は、リレーを介して制御される負荷を操作するために使用できます。 SCR 、トライアックまたは単に出力トランジスタ自体によって。

作業の説明:

この記事で説明するトランジスタを使用した単純なラッチ回路は、2、3個のトランジスタとその他の受動部品を使用するだけで非常に安価に作成できます。



シンプルなトランジスタラッチ回路

注:C1を既存の位置からT1のベース/エミッター全体に移動すると、回路のスプリアススイッチング応答に対処するのにより効果的であり、これによりC1値をはるかに小さくすることができます(0.22uF)。


図に示すように、トランジスタT1およびT2は、T2がT1に続いて、T1の入力で受信されたトリガーに応じて導通するか、または導通を停止するように構成される。

T2はバッファとしても機能し、非常に小さな信号に対してもより良い応答を生成します。

T1の入力に小さな正の信号が印加されると、T1は瞬時に導通し、T2のベースをグランドに引き下げます。

これによりT2が開始され、T1の導通によって提供される受信した負のバイアスで導通が開始されます。

ここで、NPNデバイスであるTは正の信号に応答し、PNPであるT2はT1の伝導によって生成される負の電位に応答することに注意する必要があります。

ここまでは、非常に正常で明白なトランジスタが機能しているのを見ると、機能はごく普通に見えます。

R3からのフィードバックが回路をラッチするためにどのように機能するか

ただし、R3を介したフィードバック電圧の導入は、構成に大きな違いをもたらし、回路に必要な機能を生成するのに役立ちます。つまり、BJT回路は、一定の正の電源で出力を瞬時にラッチまたはフリーズします。

もし リレーを使用 ここでも、入力トリガーが完全に削除された後でも動作し、その位置に留まります。

T2がT1に続く瞬間、R3はT2のコレクターからT1のベースに電圧を接続またはフィードバックし、事実上「永遠に」導通させます。

C1は、漂遊ピックアップから生成された誤ったトリガーによって、およびスイッチオントランジェント中に回路がアクティブになるのを防ぎます。

回路への電源を再起動するか、押しボタンの配置によってT1のベースを接地することにより、状況を元に戻すことができます。

この回路は、多くの重要なアプリケーション、特にセキュリティシステムや警報システムで使用できます。

トランジスタバイアスの計算

それは次の式で行うことができます

VBE= 0.7V

IS=(β+ 1)IB≅私C

C=βIB

テスト手順は、次のビデオチュートリアルで見ることができます。

パーツリスト

  • R1、R2、R4 = 10K、
  • R3 = 100K、
  • T1 = BC547、
  • T2 = BC557
  • C1 = 1uF / 25V
  • D1 = 1N4007、
  • リレー=好みに応じて。

PCB設計

トランジスタラッチ回路のPCB設計


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