- Componente necesare
- Diagrama circuitului
- Funcționarea circuitului comutatorului Soft Latch
- Aplicații ale circuitului de blocare moale
Un circuit de blocare poate „ ține ” circuitul în starea de pornire sau oprire până când i se aplică orice semnal extern. Circuitul de blocare își păstrează poziția (fie pornit, fie oprit) chiar și după ce semnalul de intrare este eliminat și poate stoca un bit de informații atâta timp cât dispozitivul este alimentat. Pentru semnalul activ activ, stochează unul, iar pentru semnalul activ activ, stochează zero.
În acest proiect, vom realiza un circuit Soft Latch pentru a porni și opri un dispozitiv electronic prin apăsarea unui singur buton. Acest circuit este cunoscut sub numele de Soft Latch Switch. Un circuit Soft Latch este diferit de circuitul normal de blocare, în blocarea soft stările de pornire și oprire pot fi schimbate folosind mijloace externe (buton), dar în circuitul normal de blocare, circuitul poate fi blocat doar într-o singură stare și poate fi modificat starea sursei de alimentare trebuie să fie îndepărtată. În general, registrele de schimbare și flip-flopurile sunt utilizate în circuitul de blocare, ca unul pe care l-am folosit în circuitul Clap-on-Clap-off.
Blocarea poate fi comparată cu butonul Push-on-Push-off unde butonul push conectează circuitul când este apăsat o dată și deconectează circuitul atunci când este apăsat din nou. Aici vom folosi un tranzistor BC547 NPN și tranzistorul BC557 PNP cu un buton normal pentru a construi un comutator de alimentare cu blocare moale. Acest circuit de blocare moale nu necesită niciun microcontroler sau niciun CI pentru al porni și a opri.
Componente necesare
- Tranzistoare: BC547 (2), BC557
- Rezistoare: 1MΩ, 470KΩ, 220KΩ (2), 100KΩ (2), 10KΩ, 1KΩ, 330 Ω
- Apasa butonul
- Condensator 1µF
- LED
- Breadboard
Diagrama circuitului
Diagrama circuitului pentru circuitul comutatorului de putere cu blocare moale este prezentată mai sus. Poate fi construit cu ușurință pe un panou sau PCB. Componentele utilizate în acest circuit sunt ușor disponibile și foarte ieftine. Rezistoarele sunt utilizate ca rezistențe de limitare a curentului, în timp ce condensatorul este utilizat pentru a preveni declanșarea falsă a circuitului.
Funcționarea circuitului comutatorului Soft Latch
Tranzistorul BC547 este un tranzistor NPN, în timp ce BC557 este un tranzistor PNP. Tranzistorul BC547 poate fi pornit aplicând o tensiune pozitivă la baza sa; pe de altă parte, BC557 poate fi pornit prin aplicarea unei tensiuni negative la baza sa.
Când aplicăm prima dată tensiunea de alimentare apăsând butonul, toate cele trei tranzistoare sunt în starea oprită, iar tensiunea de ieșire este zero; astfel, circuitul rămâne în starea oprită sau deblocată. În această condiție condensator, C1 se încarcă prin rezistorul R1 și R2. Când apăsăm comutatorul butonului, acesta face ca condensatorul C1 să-și treacă tensiunea la baza tranzistorului Q3 prin rezistorul R6. Aceasta pornește tranzistorul Q3, iar tranzistorul Q3 pornește tranzistorul Q2. Tensiunea dezvoltată pe rezistorul R4 va menține Q2 pornit atunci când butonul este eliberat. Q1 pornește, de asemenea, în acest timp, iar circuitul este acum în starea pornită sau blocată și rămâne așa, chiar dacă S1 este deschis.
La acest tranzistor de stare, Q1 este acum saturat, determinând descărcarea lui C1 prin R2. Când apăsăm din nou comutatorul butonului, condensatorul C1 este într-o stare descărcată și va trece tensiunea zero tranzistorului Q3, determinând oprirea tranzistorului. Ca rezultat, toți cei trei tranzistori sunt în stare oprită, iar circuitul revine la starea sa oprită sau deblocată. Deoarece Q1 este acum oprit, condensatorul C1 începe să se încarce din nou prin rezistorul R1 și R2. Deci, fiecare apăsare a comutatorului urmează aceeași procedură pentru a porni și opri circuitul.
Condensatorul este utilizat pentru a limita viteza procesului de blocare. Fără circuitul condensatorului se va porni și opri modul de repede. Valorile rezistențelor și ale condensatorului pot varia în funcție de aplicații.
Am realizat acest circuit cu comutator cu zăvor moale atât pe panou, cât și pe panoul de perfecționare, iar după conexiunile complete de pe panoul de perfecționare, hardware-ul meu arăta astfel:
Aplicații ale circuitului de blocare moale
- Circuitul cu zăvor moale este potrivit pentru instrumentele portabile cu baterie, deoarece are o tensiune zero în starea oprită.
- Circuitul de blocare moale poate fi utilizat pentru a opri automat ESP32, ESP8266, Arduino sau orice alt microcontroler.
- Circuitul de blocare poate fi foarte util în circuitele de alarmă.