ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Gatillo de optoacoplador. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / diseñador radioaficionado A los lectores se les presenta un disparador fabricado con optoacopladores de dos transistores. Recordemos que un disparador es un dispositivo que tiene dos estados estables y es capaz de saltar de un estado a otro bajo la influencia de señales de control. En términos de sus propiedades funcionales, un disparador se refiere a autómatas digitales secuenciales, es decir, dispositivos cuya señal de salida depende no solo de las señales que actúan actualmente en las entradas de control, sino también del estado en el que se encontraba antes de la aparición de estas señales.
Consideremos con más detalle el funcionamiento del disparador propuesto (Fig. 1). Cuando se enciende la alimentación, los fototransistores de los optoacopladores U1 y U2 están cerrados, ya que el voltaje de polarización en sus bases es cero, por lo que el voltaje de alimentación está presente en las salidas 1 y 2. Esta es una propiedad positiva del dispositivo propuesto, ya que para los flip-flops ensamblados, por ejemplo, en chips lógicos TTL o CMOS, es imposible decir inequívocamente qué salida tendrá la tensión de alimentación o el cable común cuando se aplique la tensión de alimentación. . Después de encender la alimentación, los condensadores C1 y C2 se cargan a través del circuito +Upit - resistencia R1 (R6) - diodo emisor del optoacoplador U2 (U1) - cable común y cuando las señales de control se suministran a las entradas a las que se cargan tensión arriba. Cuando se aplica voltaje de suministro a la entrada 1, se suministra un voltaje de polarización de polaridad positiva a la base del transistor optoacoplador U1 a través de la resistencia R2 y se abre. La corriente del emisor fluye a través del diodo emisor del optoacoplador y esto mantiene el fototransistor en estado abierto incluso después de que se elimina la señal de control. La salida 1 está configurada en un voltaje cercano al voltaje del cable común (aproximadamente 1,4 V). El condensador C1 también se descarga al mismo voltaje a través del fototransistor abierto del optoacoplador U1. La aplicación repetida de voltaje de control a la entrada 1 no cambia el estado del dispositivo; la salida 1 aún permanece registrada. 0 y salida 2 - log. 1. Para cambiar el disparador a otro estado, se debe aplicar voltaje de suministro a la entrada 2. En este caso, se suministrará un voltaje de polarización de polaridad positiva a través de la resistencia R5 a la base del fototransistor del optoacoplador U2 y se abrirá. La corriente que fluye a través de él también fluirá a través del diodo emisor de este optoacoplador, por lo que el fototransistor permanecerá en estado abierto incluso después del final de la señal de entrada. La salida 2 se configurará para iniciar sesión. 0. Al mismo tiempo, el condensador C2 comienza a recargarse con la corriente que fluye por el circuito +Upit - resistencia R1 - fototransistor del optoacoplador U1 - condensador C2 - fototransistor del optoacoplador U2 - su diodo emisor - cable común. La corriente que fluye a través del diodo emisor del optoacoplador U1 disminuye tanto que en algún momento se vuelve insuficiente para mantener el fototransistor del optoacoplador U1 en estado encendido. Como resultado, se cierra y se establece un voltaje de registro en la salida 1. 1. Por lo tanto, cuando se aplica una señal de control a la entrada 2, el dispositivo cambia a otro estado estable: en la salida 1 - log. 1, salida 2 - registro. 0. Ahora el condensador C1 comienza a cargarse al voltaje Upit. Una vez cargado, el dispositivo estará listo para cambiar al estado opuesto al que se encuentra actualmente. Como puede verse en la descripción de la operación, el dispositivo se puede llamar con confianza un disparador. Funcionalmente, se puede clasificar como un disparador RS. La desventaja del dispositivo puede considerarse un voltaje de registro bastante alto. 0 (1,4 V), que es la suma del voltaje de saturación del fototransistor abierto del optoacoplador y la caída de voltaje a través de su diodo emisor. El disparador, realizado por el autor basándose en optoacopladores 4N37, conmutó de manera estable cuando se usaron los condensadores C1 y C2 de 3300 pF a 0,1 µF a una tensión de alimentación de 12 V. Con condensadores con una capacidad de 10000 pF, estaba operativo al cambiarlo de 8 a 15 V. Los voltajes del intervalo de tensión de alimentación se pueden ampliar tanto hacia valores mayores, que son limitantes para los optoacopladores utilizados, como hacia valores más pequeños seleccionando resistencias para una conmutación estable del dispositivo de un estado a otro.
En la Fig. 2 se muestra un dibujo de una posible versión de la placa de circuito impreso del dispositivo. 10. Condensadores: cerámicos K7-3V o KM-XNUMXb, resistencias: de cualquier tipo. Autor: O. Belousov Ver otros artículos sección diseñador radioaficionado. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Máquina para aclarar flores en jardines.
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