CN218998036U - 一种脉冲触发的延时电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种由脉冲触发的延时电路,此延时电路适用于空间较小的设备,将低脉宽的脉冲信号作为触发信号,利用外部电池给脉冲计数装置的机械模块供电,延时电路起到一个延时断开的作用,保证机械设备可靠动作。根据外部设备所需的动作时间长短,调节延时电路内部电子元器件的参数,控制延时电路所能延时的时间长短。同时,此延时电路还提供了电路自检功能,在没有脉冲源的情况下,检查延时电路和机械结构工作状态是否正常,以及检查自带的工作电源的电量情况。
Description
技术领域
本实用新型属于电学技术领域,尤其涉及一种脉冲触发的延时电路。
背景技术
利用脉冲作为触发信号的电路在国防领域使用广泛,也衍生出大量检测脉冲信号的产品,检测产品多数外形体积较大,对一些小型装备的检测,需从引线接口过航插进行检测。本实用新型设计的一种脉冲触发的延时电路,体积小,可将脉冲信号转换为脉宽更大的信号,将转换后的信号输出到脉冲检测装置中,为测试装置提供足够的动力
实用新型内容
实用新型目的
为解决上述问题,本实用新型提供了一种脉冲触发的延时电路。
实用新型技术解决方案
一种脉冲触发的延时电路,包括电源、电容C、三极管Q1、Q2、电磁铁,当电容C充满电后三极管Q1、Q2均导通,电源通过三极管Q2为电磁铁供电,电磁铁动作电容放电结束,三极管Q1、Q2截止,电磁铁弹开。
优选的,电源VCC连接电阻R4一端、电阻R2一端、三极管Q2的发射极,电阻R2另一端连接三极管Q2的基极、三极管Q1的集电极,三极管Q1的基极连接电阻R1一端,三极管Q2的集电极连接电磁铁的输入端,电磁铁的负极接入端、三极管Q1的发射极、电容C的负极、光耦P的2脚、二极管D4的正极接地,电阻R4另一端连接光耦P的4脚,电容C的正极、电阻R1的另一端连接光耦P的3脚,二极管D4的负极连接脉冲输入接地端;光耦P的1脚连接电阻R3一端、二极管D3负极,电阻R3另一端连接脉冲信号输入端,二极管D3的正极连接电阻R6一端,R6另一端连接四角开关K1与的二极管D1的正极,二极管D1的负极连接R5,R5的另一端连接稳压二极管D2的负极,D2的正极接地。
优选的,电源VCC采用锂电池供电。
优选的,还包括能够检测锂电池电量情况的结构。
优选的,能够检测锂电池电量情况的结构包括四脚开关K1、发光二极管D1、电阻R5、稳压管D2,四脚开关K1的1脚连接电源VCC,四脚开关K1的4脚连接发光二极管D1的正极,发光二极管D1的负极连接电阻R5的一端,电阻R5另一端连接稳压管D2的负极,稳压管D2的正极接地,接通四脚开关K1时,若电源电量低于设定值则发光二极管D1发光。
优选的,还包括充电口,充电口的5脚连接电源VCC,充电口的6脚接地。
本实用新型的优点:该电路设计简单、低功耗、能有效将输入的低脉宽、低幅值信号作为触发信号,采用电池给负载供电,保证负载工作的可靠性,同时,本装置设计的自检电路能够检验到所有电子元器件的好坏,较好的判别故障信息,提高排故效率。
附图说明
图1是本实用新型的一种脉冲触发的延时电路的电路图。
具体实施方式
本实用新型是通过如下技术方案予以实现的。
一种脉冲触发的延时电路,包括电容端电阻R1、R2、信号输入端电阻R3、光耦端电阻R4、R5,电容C,光耦P(引脚定义与型号无关),三极管Q1为NPN型,三极管Q2为PNP型,开关K1,发光二极管D1,稳压管D2,充电口CD。
其中,脉冲信号通过IN+输入,IN-脚为信号输入接地端;电路从电源输入端起,IN+脚连接光耦的1脚,IN-脚接光耦P的2脚;光耦P的4脚连接R4,R4连接VCC端;光耦P的3脚连接电容C的“+”极和电阻R1,电容C的负端连接GND,R1的另一端连接三极管Q1的基极;三极管Q1的集电极连接R2和Q2的基极,R2的另一端连接VCC;Q1的发射极连接GND;三极管Q2的发射极连接VCC;三极管Q2的集电极连接out+端,即连接在电磁铁的输入端,out-接GND,out-即为电磁铁的负极接入端;开关K1的1脚连接VCC端,4脚连接发光二极管D1的+端,二极管D1的负端连接电阻R5,R5的另一端连接稳压管D2的负极;稳压管D2正极连接GND;充电口的5脚接VCC端,6脚接GND端。
延时电路如附图所示,其中“VCC”端是电源供电端口,由两节3.5V锂电池串联供电,“IN+”和“IN-”端是脉冲输入端,“out+”和“out-”是输出端,给电磁铁供电。
产品工作原理如下:
当机上给计数装置信号时,脉冲输入端输入意外来电信号,光耦P导通,延时电路开始工作,电源供电端VCC给电容C充电,此时NPN三极管Q1和PNP三极管Q2截止,电容C充满电后,三极管Q1导通,Q1导通拉低了Q2基极电压,Q2导通,电池通过Q2的ce极给电磁铁供电,电磁铁动作,3S后电容放电结束,三极管Q1、Q2截止,电磁铁弹开,计数器计数1次,实现电路的延时功能,使电磁铁可靠动作。
二极管D1为发光二极管,用于检测电池的电量情况,K1为四脚开关,按下开关,若发光二极管发光,说明此时电池容量≥5V,能够满足产品使用要求,若二极管不发光,则表示电池电量低,需给电池充电。图示器件“CD”为充电口,产品没电后。用产品配套的充电器给产品充电。
由上述说明可知,给脉冲触发的延时电路一个脉冲信号,脉冲通过光耦P触发电源VCC给电容充电,电容再通过三极管Q1、三极管Q2进行放电,Q2导通后,电池通过Q2的发射极集电极给电磁铁供电,供电时长增大,能够使电磁铁可靠带动计数装置机械转盘动作计数。
自检:四脚开关K1为瞬态开关,按下四脚开关K1时,电源VCC通过k1流向R6的“k-”端,通过二极管D3和保险丝后流入光耦的发光二极管端,光耦P导通,延时电路开始工作,电源供电端VCC给电容C充电,此时NPN三极管Q1和PNP三极管Q2截止,电容C充满电后,三极管Q1导通,Q1导通拉低了Q2基极电压,Q2导通,电池通过Q2的ce极给电磁铁供电,电磁铁动作,3S后电容放电结束,三极管Q1、Q2截止,电磁铁弹开,计数器计数1次,自检完成,说明电路中的电子元器件均无故障。
上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的是让熟悉该技术领域的技术人员能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此来限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型精神本质所作出的等同变换或修饰,都应涵盖本实用新型的保护范围内。本实用新型未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。
Claims (5)
1.一种脉冲触发的延时电路,其特征在于:包括电源、电容C、三极管Q1、Q2、电磁铁,当电容C充满电后三极管Q1、Q2均导通,电源通过三极管Q2为电磁铁供电,电磁铁动作电容放电结束,三极管Q1、Q2截止,电磁铁弹开;
电源VCC连接电阻R4一端、电阻R2一端、三极管Q2的发射极,电阻R2另一端连接三极管Q2的基极、三极管Q1的集电极,三极管Q1的基极连接电阻R1一端,三极管Q2的集电极连接电磁铁的输入端,电磁铁的负极接入端、三极管Q1的发射极、电容C的负极、光耦P的2脚、二极管D4的正极接地,电阻R4另一端连接光耦P的4脚,电容C的正极、电阻R1的另一端连接光耦P的3脚,二极管D4的负极连接脉冲输入接地端;光耦P的1脚连接电阻R3一端、二极管D3负极,电阻R3另一端连接脉冲信号输入端,二极管D3的正极连接电阻R6一端,R6另一端连接四角开关K1与的二极管D1的正极,二极管D1的负极连接R5,R5的另一端连接稳压二极管D2的负极,D2的正极接地。
2.如权利要求1所述的一种脉冲触发的延时电路,其特征在于:电源VCC采用锂电池供电。
3.如权利要求2所述的一种脉冲触发的延时电路,其特征在于:还包括能够检测锂电池电量情况的结构。
4.如权利要求3所述的一种脉冲触发的延时电路,其特征在于:能够检测锂电池电量情况的结构包括四脚开关K1、发光二极管D1、电阻R5、稳压管D2,四脚开关K1的1脚连接电源VCC,四脚开关K1的4脚连接发光二极管D1的正极,发光二极管D1的负极连接电阻R5的一端,电阻R5另一端连接稳压管D2的负极,稳压管D2的正极接地,接通四脚开关K1时,若电源电量低于设定值则发光二极管D1发光。
5.如权利要求3所述的一种脉冲触发的延时电路,其特征在于:还包括充电口,充电口的5脚连接电源VCC,充电口的6脚接地。
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