用三极管二极管电阻电容等做个简单延时电路2-3秒左右,周围元件越少越好,可靠性高些! 10
目前需要一款简单电路,出于故障率和产品体积考虑,不想用继电器,只想用二极管三极管电阻电容等等搭出一个简单的延时电路,电源提供10v恒压供设备运行,另有一个控制源为12v的...
目前需要一款简单电路,出于故障率和产品体积考虑,不想用继电器,只想用二极管三极管电阻电容等等搭出一个简单的延时电路,电源提供10v恒压供设备运行,另有一个控制源为12v的频率为1hz的脉冲,1hz内其中高电平0.5s,低电平0.5s,现在想利用这个1hz脉冲控制10v恒压端的电气设备w工作与断电!当出现1hz脉冲,要求负载设备w停运,当脉冲消失后,2秒-3秒时间设备重新得电运行!直到下一次再出现脉冲信号,设备再次被中断运行,信号消失,设备再次得电运行。如此反复,我下面有张图,各位参考一下,主要是问电路的可行性,以及缺不缺其他保护电路等等,
提出建议谢谢!
今天做了个实验,按照上述图搭了一个电路,发现基本能用,基本的意思是,如果负载是阻性设备,电路电流比较小,基本能用
,如果是感性设备,频繁接受脉冲启动后的冲击电流很大,比较容易烧掉q2,我用的指针电流表清晰的看出感性设备启动电流都超过2a,不知为何,一旦q2烧掉,q1经常也同步烧掉!c1我的取值是红宝石电解电容470uf。延时正好3秒放电到0.6v左右,之前用的22uf实在太小,而3300uf的又太大,20秒才放电到0.7v以下! 展开
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今天做了个实验,按照上述图搭了一个电路,发现基本能用,基本的意思是,如果负载是阻性设备,电路电流比较小,基本能用
,如果是感性设备,频繁接受脉冲启动后的冲击电流很大,比较容易烧掉q2,我用的指针电流表清晰的看出感性设备启动电流都超过2a,不知为何,一旦q2烧掉,q1经常也同步烧掉!c1我的取值是红宝石电解电容470uf。延时正好3秒放电到0.6v左右,之前用的22uf实在太小,而3300uf的又太大,20秒才放电到0.7v以下! 展开
5个回答
艾普斯
2024-07-18 广告
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这个电路不能达到你的目的,因为C1的容量比较大,1HZ脉冲不能让其充满电,阻止了Q1的导通。
把C1移到Q1集电极,由R3充电,负载W移到Q2发射机,并在负载设备上并联一个反向泄放二极管。
R3*C1的时间就是延时启动的时间。
把C1移到Q1集电极,由R3充电,负载W移到Q2发射机,并在负载设备上并联一个反向泄放二极管。
R3*C1的时间就是延时启动的时间。
追问
我的理解是我把r1取值尽量小,其目的是给电容充电时稍微限制一下电流,防止第一瞬间无限大电流,比如我只取值3欧姆,这样过来的瞬间电流控制在4a!另外我现在对于负载在发射极,及e极端的电路基本不想用,那样用法,q2通常无法饱和导通,人家一语道破天机,三极管b极电流流向e极直接入负极,三极管很容易饱和导通,如果我负载接在e极和地之间,b极电流要流过e极和负载,就比较小,三极管不容易饱和导通!
追答
你问题的前提是:延迟2~3秒后重新让负载工作。这个时间来自于R1和C1的乘积,你如果减小R1,则必须加大C1,否则就得不到延迟的时间。
关于负载接在发射极不容易饱和的问题,你理解的不对。说明你对三极管的工作原理没有搞明白。
无论负载在发射极回路还是集电极回路,发射极电流都等于集电极电流与基极电流之和。并且不影响三极管的饱和导通。三极管的饱和和截止,取决于基极电流,这正是三极管放大电路的基本原理。
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输入端用一只二极管再串联一只比较合适电阻接Q1基极,R1也串联一只二极管,12V脉冲出现时,能够立刻使Q1导通,延时不受影响。
看了你的补充,你并不要求12V 信号来就要瞬间导通的是吧!白忙了一下!
你如果怕启动电流大烧管子,可以在Q2上并联一只相同三极管,参数不完全一致没关系,能减少一个管子承载的电流就行。
看了你的补充,你并不要求12V 信号来就要瞬间导通的是吧!白忙了一下!
你如果怕启动电流大烧管子,可以在Q2上并联一只相同三极管,参数不完全一致没关系,能减少一个管子承载的电流就行。
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既然是频率1Hz的控制信号,怎么可能12V脉冲信号消失后2~3秒才来下次信号呢?按你说的高电平0.5s,低电平0.5s,最多0.5s后下一个新的12V脉冲就到来了。
追问
你好,你可能没有明白我说的意思,脉冲信号是时有时无,不确定的,比如这一次来了20个脉冲,消失后可能要等1小时后才会再来脉冲,再来的脉冲也许只有4-5个,没有20个!这个脉冲是个突发情况!不是从头到尾都是匀速出现的!
追答
用三极管、电阻、电容搭一个单稳态电路即可。
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R1是多余的.
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