Как заставить транзистор включаться при определенном напряжении?


11

Я сделал следующую схему:

введите описание изображения здесь

При подаче питания С1 заряжается, а светодиод горит. Когда питание отключено, светодиод постепенно гаснет. Выключается, когда C1 достигает 1,5 В.

Я пытаюсь заставить другой светодиод включаться, когда первый светодиод выключается. В общем, я хочу, чтобы цепь включалась, когда конденсатор ниже 1,5 В:

введите описание изображения здесь

Я использую транзистор SS9014 (он говорит что-то еще на диаграмме). Я не слишком знаком с чтением спецификаций транзисторов, поэтому не имею понятия об условиях, при которых транзистор отключается. Это определенное напряжение или определенная сила тока, которая заставляет его включаться?

Если это определенная сила тока, то я мог бы просто настроить R2 так, чтобы LED2 включался, когда C1 ниже 1,5 В, верно? Что это за сила тока?

Если это не сила тока, которая заставляет Q1 включаться, то это должно быть напряжение. Я предполагаю, что напряжение составляет менее 1,5 В, потому что 1,5 В может включить его. Какие у меня варианты в этой ситуации? Есть ли способ (или, возможно, микросхема серии 4000?) Уменьшить напряжение 1,5 В от С1 до минимального напряжения, которое заставляет базу включаться Q1? Если да, что это за напряжение?

Извините, если мой вопрос сбивает с толку. Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях.


3
Пожалуйста, приобретите привычку рисовать свои источники питания на вертикальной линии, нажимая + вверх и - вниз. Это будет легче читать, и вы избежите глупых ошибок, как на второй диаграмме.
звездный синий

Ответы:


3

В биполярных транзисторах ток управляет транзистором, а не напряжением (хотя напряжение минимальное). Таким образом, увеличение базового резистора (R2) приведет к включению транзистора при более высоком напряжении, чем 1,5 В).

Если вы хотите, чтобы светодиод включался, когда напряжение ниже 1,5 В *, то есть инвертируйте то, что есть сейчас), вы можете сделать это следующим образом:

схематический

Теперь, когда транзистор включается, он закорачивает светодиод, поэтому светодиод гаснет. Когда базовый ток падает ниже определенного уровня, транзистор выключается и включается светодиод.

Возможно, вам придется найти подходящее значение для R1, чтобы светодиод полностью выключался, когда вы хотите, чтобы он выключился. Напряжение источника питания (5 В в моей цепи) не имеет большого значения, если R2 подходит для светодиода.


Какой ток включает транзистор? Об этом не ясно из
таблицы данных

@blake - ток изменяется постепенно в зависимости от входного напряжения из-за базового резистора. Таким образом, вы можете изменить его от нескольких микроампер до (на схеме Рассела) десяти мА, изменив напряжение. Он полностью включен, если он пытается нарисовать более 10 мА. В этом случае падение напряжения R2 на 5 В ограничит ток; это все, что доступно, и напряжение на транзисторе снизится до нескольких сотен мВ.
Stevenvh

2
Обратите внимание, что эта схема потребляет больше энергии при выключенном светодиоде, чем когда он включен.
радагаст

Используйте компаратор.
Чупакабра

2

Насколько я понимаю, вы хотите сделать один светодиод ярче, а другой - тусклее.

Я бы использовал следующую схему :

введите описание изображения здесь

Ω

Транзистор управляется током, но это не всегда удобно, и поэтому мы часто будем управлять им напряжением, добавляя резистор в базу. Резистор превратит разницу напряжения в ток, опять-таки закон Ома. Таким образом, управляя входом CTRL с напряжением, которое создаст базовый ток, который будет вызывать ток через светодиод D3. По мере увеличения тока D3 ток D4 будет уменьшаться, потому что сумма токов постоянна.

Помните, что соединение база-эмиттер имеет падение напряжения 0,7 В. CTRL должен идти выше, чем прежде, чем будет какой-либо ток. Выше 0,7 В ток будет изменяться линейно с управляющим напряжением.


0

Вы можете использовать что-то вроде этого:

Триггер и инвертор Шмитта

Ваше требование о включении одного светодиода при выключенном другом достигается Q5. Этот транзистор инвертирует сигнал, поступающий из коллектора Q2, поэтому включены либо Q3, либо Q4.

Глядя только на эту часть (Q3, Q5, Q4), вы также можете перевернуть все с ног на голову, используя NPN-транзисторы.

Причина, по которой я выбрал PNP, заключалась в том, что у меня есть сигнал, поступающий от триггера Шмитта (около Q1, Q2), который относится к VCC, а Q3, Q5, Q4 также относятся к VCC, это как раз для PNP.

Используя источник питания 5 В, эта цепь включается, когда IN достигает ок. 4 В и выключается, когда IN падает ниже ок. 1 V. Резисторы вокруг Q1 и Q2 определяют эти уровни. Если вам не нужен триггер Шмитта или несколько точных уровней, вы можете опустить Q1 и Q2 и начать с узла у коллектора Q2.

Примечания: C1 будет загружать ввод довольно сильно. Пропустить или использовать меньшее значение. R17 и R18 требуются, только когда вы используете сигналы на коллекторах Q3 и Q4 в качестве входа для большей логики к востоку от этой схемы.

Наслаждайтесь имитацией (или даже лучше: макетирование) и играйте с той единицей ценностей, которая вам нужна. Точные типы транзисторов или светодиодов не имеют значения, почти все будет работать.

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.