- Erforderliche Komponenten
- Schaltplan
- Funktionsweise des Soft Latch-Schaltkreises
- Anwendungen der Soft-Latching-Schaltung
Eine Latch-Schaltung kann die Schaltung entweder im Ein- oder Ausschaltzustand " halten ", bis ein externes Signal an sie angelegt wird. Die Verriegelungsschaltung behält ihre Position (entweder ein oder aus) auch nach dem Entfernen des Eingangssignals bei und kann ein Informationsbit speichern, solange das Gerät mit Strom versorgt wird. Für ein aktives hohes Signal wird eins gespeichert, und für ein aktives niedriges Signal wird null gespeichert.
In diesem Projekt werden wir eine Soft-Latch-Schaltung erstellen, um ein elektronisches Gerät durch Drücken einer einzigen Taste ein- und auszuschalten. Diese Schaltung ist als Soft Latch Switch bekannt. Eine weiche Latch - Schaltung unterscheidet sich von der normalen Verriegelungsschaltung ist, in weichen LATCH die Ein- und Aus - Zuständen geändert werden können externe Mittel (Taster) verwenden, aber in normalen Schaltungsrast kann die Schaltung nur auf nur einen Zustand verrastet werden, und Änderungen der Der Zustand, in dem die Stromversorgung entfernt werden muss. Im Allgemeinen werden Schieberegister und Flip-Flops in der Verriegelungsschaltung verwendet, wie wir sie in der Clap-On-Clap-Off-Schaltung verwendet haben.
Die Verriegelung kann mit dem Push-on-Push-off-Knopf verglichen werden, bei dem der Druckknopf den Stromkreis verbindet, wenn er einmal gedrückt wird, und den Stromkreis trennt, wenn er erneut gedrückt wird. Hier werden wir einen BC547 NPN-Transistor und einen BC557 PNP-Transistor mit einem normalen Druckknopf verwenden, um einen Soft-Latching-Leistungsschalter zu bauen. Diese Soft-Latch-Schaltung benötigt keinen Mikrocontroller oder IC zum Ein- und Ausschalten.
Erforderliche Komponenten
- Transistoren: BC547 (2), BC557
- Widerstände: 1 MΩ, 470 KΩ, 220 KΩ (2), 100 KΩ (2), 10 KΩ, 1 KΩ, 330 Ω
- Druckknopf
- 1µF Kondensator
- LED
- Steckbrett
Schaltplan
Das Schaltbild für die Soft-Latching-Leistungsschalterschaltung ist oben angegeben. Es kann leicht auf ein Steckbrett oder eine Leiterplatte gebaut werden. Die in dieser Schaltung verwendeten Komponenten sind leicht verfügbar und sehr billig. Widerstände werden als Strombegrenzungswiderstände verwendet, während der Kondensator verwendet wird, um ein falsches Auslösen der Schaltung zu verhindern.
Funktionsweise des Soft Latch-Schaltkreises
Der Transistor BC547 ist ein NPN-Transistor, während BC557 ein PNP-Transistor ist. Der BC547-Transistor kann durch Anlegen einer positiven Spannung an seine Basis eingeschaltet werden. Andererseits kann BC557 durch Anlegen einer negativen Spannung an seine Basis eingeschaltet werden.
Wenn wir die Versorgungsspannung zum ersten Mal durch Drücken des Druckknopfs anlegen, sind alle drei Transistoren ausgeschaltet und die Ausgangsspannung ist Null. Somit bleibt die Schaltung in ihrem ausgeschalteten oder nicht verriegelten Zustand. In diesem Zustand lädt sich der Kondensator C1 über den Widerstand R1 und R2 auf. Wenn wir den Druckknopfschalter drücken, leitet der Kondensator C1 seine Spannung über den Widerstand R6 an die Basis des Transistors Q3 weiter. Dies schaltet den Q3-Transistor ein und der Q3-Transistor schaltet den Q2-Transistor ein. Die am Widerstand R4 entwickelte Spannung hält Q2 eingeschaltet, wenn die Taste losgelassen wird. Q1 wird während dieser Zeit ebenfalls eingeschaltet, und die Schaltung befindet sich jetzt im eingeschalteten oder verriegelten Zustand und bleibt dies auch dann, wenn S1 offen ist.
In diesem Zustandstransistor ist Q1 nun gesättigt, wodurch C1 über R2 entladen wird. Wenn wir den Druckknopfschalter erneut drücken, befindet sich der Kondensator C1 in einem entladenen Zustand und leitet die Nullspannung an den Transistor Q3 weiter, wodurch der Transistor ausgeschaltet wird. Infolgedessen sind alle drei Transistoren ausgeschaltet und die Schaltung kehrt wieder in den ausgeschalteten oder nicht verriegelten Zustand zurück. Wenn Q1 jetzt ausgeschaltet ist, beginnt der Kondensator C1 wieder über den Widerstand R1 und R2 aufzuladen. Jedes Drücken des Schalters folgt also dem gleichen Verfahren zum Ein- und Ausschalten des Stromkreises.
Der Kondensator wird verwendet, um die Geschwindigkeit des Verriegelungsprozesses zu begrenzen. Ohne den Kondensator schaltet sich die Schaltung viel zu schnell ein und aus. Die Werte von Widerständen und Kondensatoren können je nach Anwendung variieren.
Ich habe diese Soft-Latch-Schaltschaltung sowohl auf dem Steckbrett als auch auf dem Perfboard hergestellt, und nach den vollständigen Verbindungen auf dem Perfboard sah meine Hardware folgendermaßen aus:
Anwendungen der Soft-Latching-Schaltung
- Die Soft-Latch-Schaltung ist gut für batteriebetriebene tragbare Instrumente geeignet, da sie im ausgeschalteten Zustand keine Spannung aufweist.
- Die Soft-Latch-Schaltung kann zum automatischen Ausschalten des ESP32, ESP8266, Arduino oder eines anderen Mikrocontrollers verwendet werden.
- Latch-Schaltung kann in Alarmschaltungen sehr nützlich sein.