라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 유사 터치 전원 스위치. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 장비의 사용 편의성은 필수적인 품질 지표 중 하나입니다. 이 문서에서는 무선 기능을 보다 합리적으로 사용할 수 있도록 하는 간단한 개선 사항에 대해 설명합니다. 대부분의 소형 라디오에는 볼륨 컨트롤과 결합된 전원 스위치가 있습니다. 이 솔루션은 설계를 단순화하지만 실제로는 불편합니다. 수신기를 끄기 위해서는 볼륨 조절 노브를 돌려야 이전에 설정된 볼륨 레벨 컨트롤을 위반하고 켰을 때 동일한 레벨을 설정하는 데 시간을 소비해야 합니다. , 조정 중 하나와 결합하여 가정용 무선 장비에 널리 사용되었지만 오늘날에는 분명히 구식입니다. 최신 장비는 짧은 스트로크 버튼의 임펄스가 마이크로 프로세서에 의해 처리될 때 편리한 유사 터치 스위치로 다르게 제어됩니다. 물론 간단한 수신기에는 마이크로 프로세서 제어가 없지만 아래 옵션 중 하나에 따라 간단한 장치를 조립하여 버튼을 살짝 눌러 제어하는 전원 스위치를 내장할 수 있습니다. 포켓형 무전기는 주로 XNUMX개의 제한된 용량의 AA형 AA 셀로 전원을 공급받습니다. 이것은 스위칭 회로에서 전압 손실이 없는 효율성 측면에서 개발 중인 장치에 다소 엄격한 요구 사항을 부과합니다. 또한 스위치 블록을 소형 수신기 본체에 내장할 수 있으려면 스위치 블록의 크기가 최소화되어야 합니다. 이러한 요구 사항을 만족하는 준 센서 스위치의 가능한 회로는 그림에 나와 있습니다. 1. K564TM2 칩의 두 D플립플롭 중 하나에서 만들어진 카운팅 트리거를 기반으로 합니다. 트리거는 반전 출력을 정보 입력 D에 연결하여 얻을 수 있으며, 이는 클록 입력 C를 카운팅 1로 바꿉니다. 트리거 출력 신호는 전원 표시기 역할을 하는 HL1 LED를 통해 트랜지스터 스위치 VT1의 베이스에 적용됩니다. 스위치 SA1 - 볼륨 컨트롤과 결합된 라디오 수신기의 언급된 표준 스위치(다이어그램에 표시되지 않음). SB1 버튼은 준 센서 스위치를 제어합니다. 닫힘 접점은 전원 공급 장치의 "플러스"를 DD1 트리거의 입력 C에 연결하여 카운팅 펄스를 형성합니다. 이 입력의 초기 제로 전위는 R1CXNUMX 회로를 결정하며, 추가로 가능한 간섭 및 접점 바운스를 방지합니다. 장치의 작동은 트리거의 논리를 기반으로 합니다. 펄스의 양의 전압 강하가 입력 C에 도달할 때마다 출력 상태가 반대로 변경됩니다. 트리거의 초기 상태가 직접 출력이 로그라고 가정합니다. 1. 그런 다음 트랜지스터 VT1의 베이스 이미 터 전압이 1이고 트랜지스터가 닫히고 라디오가 꺼집니다. SB0 버튼을 누르면 입력 C의 전면 펄스가 트리거를 로그 1 상태로 전환함과 동시에 출력을 출력합니다. 1 칩 전압은 공급 전압에 가깝습니다. HL1 LED 회로 - 트랜지스터의 BE 접합은 LED를 점화하고 VT1 트랜지스터를 열기에 충분한 전류를 흐르기 시작합니다 - E-K의 낮은 저항을 통한 부하(수신기)가 전원에 연결됩니다. 동시에 HL1 LED는 라디오가 포함되었음을 나타냅니다. 다음에 SB 1 버튼을 누르면 트리거가 원래 상태로 돌아가고 트랜지스터 VT1이 닫히고 HL1 LED가 꺼지고 수신기가 꺼집니다. 이 상태에서는 다음에 SBXNUMX 버튼을 누를 때까지 무한정일 수 있습니다. 정적 모드에서 DD1 칩(CMOS 구조)이 소비하는 전력은 무시할 수 있습니다. 결과적으로 "꺼짐" 상태에서 장치는 실제로 전류를 소비하지 않습니다. 열린 트랜지스터 VT1의 "켜짐"상태에서 총 전류 소비는 1mA 이하로 증가하지만 전원 표시기 LED도 작동합니다. 이는 주목할만한 기능입니다. 포화 전압이 낮은 KT208V 트랜지스터를 사용하여 저비용 및 고효율을 얻습니다. 300mA 전류에서 정규화 값은 0,3V이고 25mA 전류에서 측정 값은 그렇지 않습니다. 0,05V를 초과합니다. 더 높은 효율성에는 스위치가 있으며 그 다이어그램은 그림 2에 나와 있습니다. 505. 여기에서 임계 전압이 낮고 개방 채널 저항이 XNUMX 분의 XNUMX 옴인 특수 전계 효과 트랜지스터 KPXNUMXA가 스위칭 소자로 사용됩니다. 절연된 게이트 제어 회로는 무한히 큰 입력 임피던스를 가지므로 전류를 끌어오지 않습니다. 이로 인해 미세 회로의 특성뿐만 아니라 기계식 스위치에 가까운 속성이 제공됩니다. 두 모드에서 "제로"전력 소비, "접점"의 폐쇄 상태에서 손실 없음. 그 구조에 따라 전계 효과 트랜지스터 VT1은 "네거티브"전원 와이어의 파손에 포함됩니다. 핀에 있을 때 열려 있습니다. 1 칩 하이 레벨 및 폐쇄 - 반대 상태. 그렇지 않으면 장치 작동이 이전 작동과 다르지 않습니다. CMOS 로직 칩의 정규화된 하한 전압 제한은 3V이지만 공급 전압이 1,5V로 떨어지면 트리거가 안정적으로 작동하며 이 경우 성능(속도 및 기타)의 일부 열화는 중요하지 않습니다. 그림의 회로에 따라 장치에 트랜지스터 VT1을 선택하면 1 매개변수 h21e>200, 그리고 그림에 따른 장치의 경우. 2 - 최소 임계 전압(-1,6V)으로 그림의 회로에 따른 스위치. 1은 공급 전압이 1,8V로 떨어지고 그림에 따라 작동합니다. 2 - 최대 1,6V. 트랜지스터를 선택하지 않으면 두 장치 모두 2 ~ 3V 범위에서 잘 작동합니다. 그림의 회로에 따라 스위치에서 약간 더 높은 허용 전압. 1은 HL1 LED의 존재로 설명할 수 있지만 장점도 있습니다. LED는 수신기를 켜고 배터리를 방전하는 표시기 역할을 합니다. 배터리가 꺼지면 배터리를 교체해야 합니다. 미세 회로는 561 시리즈와 유사한 것으로 교체할 수 있지만 이렇게 하면 치수가 증가하고 인쇄 회로 기판을 재작업해야 합니다. KT208 트랜지스터는 문자 인덱스 E와 함께 사용할 수 있습니다. 가장 좋은 대체품은 KT529A입니다. 버튼 SB1 -수입 무선 장비의 고정되지 않은 짧은 스트로크, 직경 6mm의 스템이있는 크기 6x3x3mm. 길이가 다른 줄기를 가질 수 있다는 점에서 편리합니다. 물론 국내 생산품(예: MP7 마이크로 스위치)을 포함한 다른 버튼을 사용할 수 있습니다. LED HL1은 1mA의 전류에서 최대 밝기를 가져야 합니다. 여기서 좋은 결과는 수입된 빨간색 LED에 의해 제공됩니다. 순방향 전압 강하가 더 크고 밝기가 낮기 때문에 다른 색상의 이미 터를 사용하는 것은 바람직하지 않습니다. 저항기 - MLT-0,125, 커패시터 - 모든 소형 세라믹. 그림에 따른 장치. 2는 단면 실장에 의해 단면 인쇄 회로 기판에 조립됩니다(그림 3). 인쇄 회로 기판은 유연한 와이어로 배터리에 연결되고 플러스 및 마이너스 단자는 수신기 보드에 연결됩니다. 일반 전원 스위치 SA1은 회로에 남아 있으며 (영구적으로 닫혀 있음) 준 센서의 작동을 방해하지 않으며 때때로 유용할 수 있습니다(예: 수신기의 장기 보관, 운송). 등 장치를 연결하기 위한 전제 조건은 수신기의 전원 버스 중 하나를 배터리 구획에서 직접 분리하는 것입니다. 1 및 음수 - 그림의 구성표에 따른 장치의 경우. 2. 스위치는 설정이 필요하지 않습니다. 라디오 수신기에 임베딩하는 것은 직경 1,5mm의 구멍이 있는 케이스 표면 위로 2 ~ 3,5mm 스템이 돌출되도록 자유 장소에 완성된 보드(예: 브래킷)를 설치하는 것으로 구성됩니다. 미리 뚫어야 합니다. 상기 버튼에는 특별한 푸셔가 필요하지 않지만 원하는 경우 장식용으로 만들 수 있습니다. 개발 된 장치의 신뢰성은 매우 높습니다. 전체 작동 기간 동안 트랜지스터 라디오에는 오 탐지 및 기타 오류가 없었습니다. 장치의 사용 범위는 소형 수신기보다 훨씬 넓습니다. 그들은 또한 9 ... 12 V의 공급 전압으로 정상적으로 작동할 수 있습니다. 이를 위해 그림에 따른 회로에서만 충분합니다. 1이 회로의 전류가 1mA가 될 때까지 HL1 LED의 음극과 트랜지스터 VT1의베이스 사이에 제한 저항을 연결하십시오. 공급 전압이 9V인 경우 명확한 작동을 위해 커패시터 C1을 선택해야 할 수 있습니다. 스위칭 장비의 전력은 VT1 트랜지스터를 통과하는 허용 전류에 따라 달라지며, 이는 KT150A 트랜지스터(그림 1 참조) 및 529A(그림 1 참조)에서 각각 1,4mA 또는 2A입니다. 저자: A.Pakhomov, Zernograd, Rostov 지역 다른 기사 보기 섹션 민간 무선 통신. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 세계 최고 높이 천문대 개관
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