ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Interruttori di alimentazione quasi touch. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Radiocomunicazioni civili La facilità d'uso delle apparecchiature radio è uno dei suoi indispensabili indicatori di qualità. Questo articolo descrive un semplice miglioramento che ti consentirà di utilizzare in modo più razionale le capacità della radio. La maggior parte delle radio di piccole dimensioni dispone di interruttori di alimentazione combinati con un controllo del volume. Questa soluzione semplifica la progettazione, ma è scomoda nella pratica. Per spegnere il ricevitore, è necessario ruotare la manopola del controllo del volume, violando il controllo del livello del volume precedentemente impostato e trascorrere del tempo per impostare lo stesso livello all'accensione.Va notato che alcuni decenni fa, un interruttore simile , combinato con una delle regolazioni, era ampiamente utilizzato nelle apparecchiature radio domestiche, ma oggi è chiaramente obsoleto. Le moderne apparecchiature sono controllate in modo diverso: da comodi interruttori quasi tattili, quando l'impulso dal pulsante a corsa breve viene elaborato dal microprocessore. Naturalmente, nei semplici ricevitori non è presente il controllo a microprocessore, tuttavia è possibile incorporare un interruttore di alimentazione controllato da una leggera pressione di un pulsante assemblando un semplice dispositivo secondo una delle opzioni seguenti. Le radio tascabili sono alimentate principalmente da due celle AA di tipo AA a capacità limitata. Ciò impone requisiti piuttosto stringenti al dispositivo in fase di sviluppo in termini di efficienza, assenza di perdite di tensione nel circuito di commutazione. Inoltre, le dimensioni del blocco interruttore devono essere minime per poterlo incorporare nel corpo di un ricevitore miniaturizzato. In fig. 1. Si basa su un trigger di conteggio, effettuato su uno dei due D-flip-flop del chip K564TM2. Il trigger si ottiene collegando l'uscita invertita all'ingresso informazioni D, che trasforma l'ingresso di clock C in uno di conteggio. Il segnale di uscita del trigger viene applicato alla base dell'interruttore a transistor VT1 tramite il LED HL1, che funge da indicatore di alimentazione. Interruttore SA1 - il citato interruttore standard del ricevitore radio, combinato con il controllo del volume (non mostrato nello schema). Il pulsante SB1 controlla l'interruttore quasi sensore: il suo contatto di chiusura collega il "più" dell'alimentatore all'ingresso C del trigger DD1, formando un impulso di conteggio. Il potenziale zero iniziale su questo ingresso determina il circuito R1C1, che, inoltre, previene possibili interferenze e rimbalzi di contatto. Il funzionamento del dispositivo si basa sulla logica del trigger: il suo stato di uscita cambierà ogni volta al contrario quando una caduta di tensione positiva dell'impulso arriva all'ingresso C. Supponiamo che lo stato iniziale del trigger sia tale che il suo output diretto sia log. 1. Quindi la tensione base-emettitore del transistor VT1 è zero, il transistor è chiuso, la radio è spenta. Quando si preme il pulsante SB1, la parte anteriore dell'impulso all'ingresso C commuta il trigger nello stato log 0. Allo stesso tempo, l'uscita. 1 tensione del chip è vicina alla tensione di alimentazione. Il circuito LED HL1 - la giunzione B-E del transistor inizia a far fluire una corrente sufficiente per accendere il LED e aprire il transistor VT1 - il carico (ricevitore) attraverso la bassa resistenza dell'E-K sarà collegato alla fonte di alimentazione. Allo stesso tempo, il LED HL1 indica l'inclusione della radio. La successiva pressione del pulsante SB 1 riporta il grilletto al suo stato originale, il transistor VT1 si chiude, il LED HL1 si spegne: il ricevitore è spento. In questo stato, può essere indefinitamente, fino alla successiva pressione del pulsante SB1. La potenza consumata dal chip DD1 (struttura CMOS) in modalità statica è trascurabile. Di conseguenza, nello stato "off", il dispositivo praticamente non consuma corrente. Nello stato "on" con il transistor aperto VT1, il consumo di corrente totale aumenta di non più di 1 mA, ma funziona anche il LED dell'indicatore di alimentazione, una caratteristica che merita attenzione. Bassi costi, e quindi alta efficienza, si ottengono attraverso l'uso del transistor KT208V, che ha una bassa tensione di saturazione - il valore normalizzato a una corrente di 300 mA è 0,3 V e il valore misurato a una corrente di 25 mA no superare 0,05 V. Un'efficienza ancora maggiore ha un interruttore, il cui schema è mostrato in Fig. 2. Qui, come elemento di commutazione viene utilizzato uno speciale transistor ad effetto di campo KP505A con una bassa tensione di soglia e una resistenza a canale aperto dell'ordine dei decimi di ohm. Il suo circuito di controllo del gate isolato ha un'impedenza di ingresso infinitamente grande e quindi non assorbe corrente. Per questo motivo, oltre alle caratteristiche del microcircuito, vengono fornite proprietà vicine a quelle di un interruttore meccanico: consumo energetico "zero" in entrambe le modalità, nessuna perdita nello stato chiuso del "contatto". Secondo la sua struttura, il transistor ad effetto di campo VT1 è incluso nell'interruzione del filo di alimentazione "negativo". È aperto quando sul perno. 1 chip di alto livello e chiuso - nello stato opposto. In caso contrario, il funzionamento del dispositivo non differisce dal funzionamento del precedente. Sebbene il limite di tensione inferiore normalizzato per i chip logici CMOS sia 3 V, il trigger funziona stabilmente quando la tensione di alimentazione scende a 1,5 V e in questo caso non ha importanza un certo deterioramento delle prestazioni (velocità e altro). Se si seleziona un transistor VT1 per il dispositivo in base al circuito in Fig. 1 con il parametro h21e>200, e per il dispositivo secondo fig. 2 - con una tensione di soglia minima (-1,6 V), quindi l'interruttore secondo il circuito di fig. 1 è operativo quando la tensione di alimentazione scende a 1,8 V e, secondo la fig. 2 - fino a 1,6 V. Senza la selezione di transistor, entrambi i dispositivi funzionano bene nell'intervallo 2 ... 3 V. Una tensione consentita leggermente superiore nell'interruttore secondo il circuito di fig. 1 può essere spiegato dalla presenza del LED HL1, ma c'è anche un vantaggio: il LED funge da indicatore per l'accensione del ricevitore e lo scaricamento della batteria: le batterie devono essere sostituite quando si spegne. Il microcircuito può essere sostituito con uno simile della serie 561, tuttavia ciò aumenterà le dimensioni e richiederà la rielaborazione del circuito stampato. Il transistor KT208 è applicabile con l'indice della lettera E. Il miglior sostituto è KT529A. Pulsante SB1 - corsa breve non fissa, da apparecchiature radio importate, dimensioni 6x6x3 mm con stelo di diametro 3 mm. È conveniente in quanto può avere uno stelo di diverse lunghezze. Naturalmente è possibile utilizzare altri pulsanti, compresi quelli di produzione nazionale (ad esempio il microinterruttore MP7). Il LED HL1 dovrebbe avere una luminosità massima a una corrente di 1 mA. Buoni risultati qui sono dati dai LED rossi importati. Non è auspicabile utilizzare emettitori di colore diverso, poiché hanno una caduta di tensione diretta maggiore e una luminosità inferiore. Resistore - MLT-0,125, condensatore - qualsiasi ceramica in miniatura. Il dispositivo secondo fig. 2 è assemblato su un circuito stampato a lato singolo mediante montaggio superficiale (Fig. 3). Il circuito stampato è collegato tramite fili flessibili alla batteria e i terminali più e meno alla scheda del ricevitore. Il normale interruttore di alimentazione SA1 viene lasciato nel circuito (è permanentemente chiuso), non interferisce con il funzionamento del quasi sensore e talvolta può essere utile, ad esempio, durante la conservazione a lungo termine del ricevitore, il trasporto , ecc. Un prerequisito per il collegamento del dispositivo è scollegare uno dei bus di alimentazione del ricevitore direttamente nel vano batteria: positivo - per il dispositivo secondo lo schema di fig. 1 e negativo - per il dispositivo secondo lo schema di fig. 2. Gli switch non richiedono impostazioni. L'incorporamento in un ricevitore radio consiste nell'installare una scheda finita (ad esempio, su staffe) in qualsiasi punto libero in modo che l'asta sporga di 1,5 ... 2 mm sopra la superficie dell'alloggiamento, in cui un foro con un diametro di 3,5 mm dovrebbe essere preforato. Il suddetto pulsante non richiede pulsanti speciali, anche se, se lo si desidera, possono, ovviamente, essere realizzati per scopi decorativi. L'affidabilità dei dispositivi sviluppati è molto elevata: per l'intero periodo di funzionamento non si sono verificati falsi positivi e altri guasti nella radio a transistor. L'ambito di utilizzo dei dispositivi è molto più ampio rispetto ai ricevitori di piccole dimensioni. Possono anche funzionare normalmente con una tensione di alimentazione di 9 ... 12 V, per questo è sufficiente solo nel circuito secondo fig. 1 collegare un resistore limitatore tra il catodo del LED HL1 e la base del transistor VT1 fino a quando la corrente in questo circuito è di 1 mA. Con una tensione di alimentazione di 9 V, potrebbe essere necessario selezionare il condensatore C1 per un funzionamento chiaro. La potenza dell'apparecchiatura commutata dipende dalla corrente consentita attraverso il transistor VT1, che è rispettivamente di 150 mA o 1 A con il transistor KT529A (vedi Fig. 1) e 1,4 A (vedi Fig. 2). Autore: A.Pakhomov, Zernograd, regione di Rostov. Vedi altri articoli sezione Radiocomunicazioni civili. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Pelle artificiale per l'emulazione del tocco
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