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Dトリガーでタイマー。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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アマチュア無線の設計の多くは、バッテリーなどの内蔵電源を使用して電力を供給します。 電源の不必要な放電を避けるために、適時にデバイスの電源をオフにする必要があります。 ただし、ユーザーがこれを忘れることもあるため、場合によっては、所有者が忘れた場合にデバイスの電源をオフにするタイマーを設計に追加することが合理的です。

デバイスの必要な動作時間が 10 ~ 15 分を超えない場合は、以下に説明する単純なタイマーが非常に適しています。 ボタン 1985 つで制御され、製造に必要なチップは 8 つだけです。 タイマー回路を図に示します。 これは、D フリップフロップ上でわずかに修正されたパルス整形回路を使用して組み立てられており、その説明は S. Alekseev による記事「CMOS マイクロ回路上の整形器と生成器」に記載されています。 - ラジオ、31 年、第 35 号、p. XNUMX-XNUMX。

Dトリガーのタイマー
タイマー回路

初期状態では、D フリップフロップの入力 C (ピン 3) とその直接出力 (ピン 1、出力 1) には Low 論理レベルが存在します。 タイミングコンデンサ C2 が放電されます。 このモードでは、デバイスが消費する電流は数マイクロアンペアを超えません。

SB1 ボタンを短く押すと、D フリップフロップが直接出力でシングル状態に切り替わり、コンデンサ C2 が抵抗 R2 および R3 を介して充電を開始します。 コンデンサ C1 は、ボタン接点のバウンスの影響を排除します。 コンデンサ C2 が High 論理レベルに対応する電圧に充電されると、D フリップフロップがリセットされ、デバイスは元の状態に戻ります。 この場合、コンデンサ C2 は電流制限抵抗 R2 とダイオード VD1 を介して急速に放電します。 図に示されている要素 R3 と C2 の値では、タイマーの保持時間は約 10 分です。 この時間の前にもう一度 SB1 ボタンを押すとタイマーをオフにすることができます。

このタイマーを使用して、電界効果トランジスタ スイッチを制御するのが最適です。 この場合、トリガーの直接出力と反転出力の両方からの信号を使用できます。 負荷が消費する電流に応じて、その電源を切り替えるには、高電力 (IRF540、IRF640、IRFS34、IRFZ44 など) または低電力 (KP505、BS170、2N7000、2N7002 シリーズ) の電界効果を使用できます。絶縁されたゲートと n 型チャネル (または p 型) を備えたスイッチング トランジスタ。 nチャネルトランジスタは次のように接続されます。 ソースは電源の負極に接続され、ゲートは DD1 マイクロ回路のピン 1 に接続され、ドレインは負荷電源の負極ラインに接続されます。 正電源は、負荷の正電源ラインに接続される。

輸入された酸化物コンデンサが使用されており、より高い定格電圧の場合はタンタル C2 を使用することをお勧めします。この場合、漏れ電流が少なくなり、保持時間がより安定します。 抵抗器 - MLT、C2-23、抵抗器 R3 は、直列に接続されたいくつかの抵抗器で構成できます。 ボタン - 自動復帰機能を備えた小型のもの。 9 V の電源電圧では K176TM2 マイクロ回路、3...6 V の電圧では 74NS74 マイクロ回路を使用できます。 後者の場合、スイッチングには開放電圧の低い電界効果トランジスタ(IRL2505シリーズなど)を使用する必要があります。

著者:E。ゲラシモフ

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