Comment faire un circuit de verrouillage de transistor

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Dans cet article, nous apprenons à créer un simple circuit de verrouillage à transistor en utilisant seulement deux BJT et quelques résistances.

introduction

Un verrou de transistor est un circuit qui se verrouille sur ON avec une sortie haute permanente en réponse à un signal haut d'entrée momentané, et continue à rester dans cette position tant qu'il est dans l'état alimenté, quel que soit le signal d'entrée.



Un circuit de verrouillage peut être utilisé pour verrouiller ou verrouiller la sortie du circuit en réponse à un signal d'entrée et maintenir la position même après la suppression du signal d'entrée. La sortie peut être utilisée pour faire fonctionner une charge contrôlée par un relais, SCR , Triac ou simplement par le transistor de sortie lui-même.

Description de travail:

Le circuit de verrouillage simple utilisant des transistors décrit dans cet article peut être fabriqué à très bon marché en utilisant seulement quelques transistors et un autre composant passif.



circuit de verrouillage à transistor simple

Remarque: déplacer C1 de la position existante à travers la base / l'émetteur de T1 sera plus efficace pour lutter contre la réponse de commutation parasite du circuit, et cela permettra également à la valeur C1 d'être beaucoup plus petite, peut être de 0,22 uF


Comme le montre la figure, les transistors T1 et T2 sont configurés de telle manière que T2 suit T1 pour soit conduire et soit arrêter la conduction en fonction du déclenchement reçu à l'entrée de T1.

T2 agit également comme un tampon et produit une meilleure réponse même à de très petits signaux.

Lorsqu'un petit signal positif est appliqué à l'entrée de T1, T1 conduit et tire instantanément la base de T2 à la masse.

Ceci initie T2 qui commence également à conduire avec la polarisation négative reçue offerte par la conduction de T1.

Il faut noter ici que T étant le dispositif NPN répond à des signaux positifs tandis que T2 étant un PNP répond au potentiel négatif généré par la conduction de T1.

Jusqu'ici, la fonction semble assez ordinaire car nous assistons à un fonctionnement très normal et évident du transistor.

Comment fonctionne la rétroaction de R3 pour verrouiller le circuit

Cependant, l'introduction d'une tension de retour via R3 fait une énorme différence dans la configuration et aide à générer la fonction requise dans le circuit, c'est-à-dire que le circuit BJT verrouille ou gèle instantanément sa sortie avec une alimentation positive constante.

Si un le relais est utilisé ici, il fonctionnerait également et resterait dans cette position même après que le déclencheur d'entrée soit complètement supprimé.

Au moment où T2 suit T1, R3 connecte ou renvoie une certaine tension du collecteur de T2 à la base de T1, ce qui la rend pratiquement «pour toujours».

C1 empêche le circuit de s'activer avec de faux déclenchements générés par des capteurs parasites et pendant les transitoires de mise en marche.

La situation peut être rétablie soit en redémarrant l'alimentation du circuit, soit en mettant à la terre la base de T1 via un agencement de bouton poussoir.

Le circuit peut être utilisé pour de nombreuses applications importantes, en particulier dans les systèmes de sécurité et dans les systèmes d'alarme.

Calcul de la polarisation du transistor

Cela peut être fait avec les formules suivantes

VÊTRE= 0,7 V

jeEST= (β + 1) IB≅ jeC

jeC= βIB

La procédure de test peut être vue dans le didacticiel vidéo suivant:

Liste des pièces

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

Conception de PCB

Conception de PCB pour circuit de verrouillage à transistor


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