一种轻触按键控制双稳态电路制造技术

技术编号:24502431 阅读:40 留言:0更新日期:2020-06-13 05:46
一种轻触按键控制双稳态电路,包括:轻触按键及轻触按键两侧分别连接的三级管、MOS管,电路上电时,经R2、R3电阻流入Q1的基极,经R1流入Q2的栅极,由于Q2的栅极下端R4和C1下拉,C1电容两端电压不能突变,近似为导通,导致Q2的G极上的驱动电压没有Q1的基极快,Q1三极管提前进入饱和导通状态,Q1极电极导通下拉后,导致Q2的G极下拉,Q2截止,Q2漏极为高电平,电源正极与Q2的漏极构成输出端,此时锁定在当前状态,Q2漏极与电源正极电平为0V,此时无输出,为关的状态。轻触按键作为触发机构,实现触发双稳态电路的开和关的转换,通过MOS管这边直接驱动输出给负载供电,简少外围元器件个数和降低整体成本。

A bistable circuit controlled by touching the key

【技术实现步骤摘要】
一种轻触按键控制双稳态电路
本技术涉及将轻触按键转换为开和关的两种稳定状态
,特别涉及一种轻触按键控制双稳态电路。
技术介绍
轻触按键控制电路开和关,就是轻触按键加MCU加控制MOS管来实现,或用传统机械开关控制电路中的开和关。其缺点是:成本高,耐压和可靠性差。传统机械开关有体积大,成本高,寿命短等缺点。
技术实现思路
针对现有技术中的上述不足,本技术提供了一种轻触按键控制双稳态电路,其轻触按键和组合电路实现控制电源开关的作用,具有体积小,成本低,使用体验好。为了达到上述技术目的,本技术采用的技术方案为:一种轻触按键控制双稳态电路,包括:轻触按键及轻触按键两侧分别连接的三级管、MOS管,轻触按键作为触发机构,实现触发双稳态电路的开和关的转换,通过MOS管直接驱动输出给负载供电,电路上电时,经R2、R3电阻流入Q1的基极,经R1流入Q2的栅极,由于Q2的栅极下端R4和C1下拉,C1电容两端电压不能突变,近似为导通,导致Q2的G极上的驱动电压没有Q1的基极快,Q1三极管提前进入饱和导通状态,Q1极电极导通下拉后,导致Q2的G极下拉,Q2截止,Q2漏极为高电平,电源正极与Q2的漏极构成输出端,此时锁定在当前状态,Q2漏极与电源正极电平为0V,此时无输出,为关的状态。进一步,当轻触按键按下时,Q1的基极与C1电容接通,C1电容两端电压不能突变,导致Q1基极失去驱动电压,退出饱和状态进入截止状态。Q1进入截止状态后,集电极上拉到电源正极,给Q2的G极供电,Q2从截止状态进入饱和状态,Q2导通。此时锁定在当前状态,Q2导通漏极电平与地相等,与电源正极电平5V构成正负极电源,给输出负载供电,此时为开的状态。进一步,当轻触按键按下时,Q1的基极与C1电容接通,C1电容两端电压为R4和R6电阻的分压电压,导致Q1基极得到驱动电压,退出截止状态进入饱和状态;Q1进入饱和状态后,集电极下拉到电源地,Q2的G极被下拉失去驱动电压,Q2从饱和状态进入截止状态,Q2截止;此时锁定在当前状态,Q2截止漏极电平与电源正极相等,Q2漏极与电源正极电平为0V,此时无输出,为关的状态。本技术的有益效果为:轻触按键作为触发机构,实现触发双稳态电路的开和关的转换,通过MOS管这边直接驱动输出给负载供电,简少外围元器件个数和降低整体成本。附图说明图1为本技术的结构示意图;图2为本技术电路图。具体实施方式下面结合附图来进一步说明本技术的具体实施方式。其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。为了使本技术的内容更容易被清楚地理解,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。如图1至图2所示,一种轻触按键控制双稳态电路,包括:轻触按键及轻触按键两侧分别连接的三级管、MOS管,轻触按键作为触发机构,实现触发双稳态电路的开和关的转换,通过MOS管直接驱动输出给负载供电,电路上电时,经R2、R3电阻流入Q1的基极,经R1流入Q2的栅极,由于Q2的栅极下端R4和C1下拉,C1电容两端电压不能突变,近似为导通,导致Q2的G极上的驱动电压没有Q1的基极快,Q1三极管提前进入饱和导通状态,Q1极电极导通下拉后,导致Q2的G极下拉,Q2截止,Q2漏极为高电平,电源正极与Q2的漏极构成输出端,此时锁定在当前状态,Q2漏极与电源正极电平为0V,此时无输出,为关的状态。当轻触按键按下时,Q1的基极与C1电容接通,C1电容两端电压不能突变,导致Q1基极失去驱动电压,退出饱和状态进入截止状态。Q1进入截止状态后,集电极上拉到电源正极,给Q2的G极供电,Q2从截止状态进入饱和状态,Q2导通。此时锁定在当前状态,Q2导通漏极电平与地相等,与电源正极电平5V构成正负极电源,给输出负载供电,此时为开的状态。当轻触按键按下时,Q1的基极与C1电容接通,C1电容两端电压为R4和R6电阻的分压电压,导致Q1基极得到驱动电压,退出截止状态进入饱和状态;Q1进入饱和状态后,集电极下拉到电源地,Q2的G极被下拉失去驱动电压,Q2从饱和状态进入截止状态,Q2截止;此时锁定在当前状态,Q2截止漏极电平与电源正极相等,Q2漏极与电源正极电平为0V,此时无输出,为关的状态。轻触按键再次按下,重复上诉操作,实现轻触按键控制电路中的开关作用。以上所述仅为本技术专利的较佳实施例而已,并不用以限制本技术专利,凡在本技术专利的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本技术专利的保护范围之内。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种轻触按键控制双稳态电路,其特征在于,包括:轻触按键及轻触按键两侧分别连接的三级管、MOS管,轻触按键作为触发机构,实现触发双稳态电路的开和关的转换,通过MOS 管直接驱动输出给负载供电,电路上电时,经R2、R3电阻流入 Q1 的基极,经 R1 流入Q2 的栅极,由于Q2的栅极下端 R4 和 C1 下拉,C1 电容两端电压不能突变,近似为导通,导致Q2的G极上的驱动电压没有Q1 的基极快,Q1三极管提前进入饱和导通状态,Q1极电极导通下拉后,导致Q2的G 极下拉,Q2 截止,Q2漏极为高电平,电源正极与Q2的漏极构成输出端,此时锁定在当前状态,Q2 漏极与电源正极电平为 0V,此时无输出,为关的状态。/n

【技术特征摘要】
1.一种轻触按键控制双稳态电路,其特征在于,包括:轻触按键及轻触按键两侧分别连接的三级管、MOS管,轻触按键作为触发机构,实现触发双稳态电路的开和关的转换,通过MOS管直接驱动输出给负载供电,电路上电时,经R2、R3电阻流入Q1的基极,经R1流入Q2的栅极,由于Q2的栅极下端R4和C1下拉,C1电容两端电压不能突变,近似为导通,导致Q2的G极上的驱动电压没有Q1的基极快,Q1三极管提前进入饱和导通状态,Q1极电极导通下拉后,导致Q2的G极下拉,Q2截止,Q2漏极为高电平,电源正极与Q2的漏极构成输出端,此时锁定在当前状态,Q2漏极与电源正极电平为0V,此时无输出,为关的状态。


2.根据权利要求1所述的一种轻触按键控制双稳态电路,其特征在于:当轻触按键按下时,Q1的基极与C1电容接通,C1电容...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱必先
申请(专利权)人:东莞三顺金能实业有限公司
类型:新型
国别省市:广东;44

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