¿Este botón activaría el circuito de alarma?

1

¡Esta es una pregunta muy fácil para la mayoría de ustedes! Pero soy relativamente nuevo en el diseño de circuitos, así que me gustaría preguntar si este circuito podría funcionar (¡en absoluto!)

Aquí hay una imagen del circuito

Básicamente, lo que está tratando de hacer es si el interruptor para presionar el interruptor NO se dispara, entonces debe sonar el timbre y encender el LED. Cuando el pulsador para hacer que el interruptor se dispare, entonces no hace nada. El interruptor de palanca en la parte superior activa si el circuito está funcionando o no, según lo verifica la puerta AND.

Está destinado a ser una alarma para algo de valor. Lo ideal es que el interruptor para hacer cambios se encuentre debajo de un cubo de vidrio que encierra el elemento. Cuando se mueve el cubo de vidrio, suena la alarma.

Los componentes específicos no son realmente necesarios en este momento, en términos generales, ¿este circuito haría el trabajo que está tratando de hacer? ¡O fallaría miserablemente!

Además, si no entiendes mi horrible dibujo, entonces:

  • Los dos círculos con la línea en la parte superior, es el botón de empujar para hacer
  • El triángulo es el amplificador operacional (comparador)
  • La línea doblada conectada a 2 círculos en la parte superior es el interruptor de palanca
  • El cuadro con 1 borde redondeado es la puerta AND
  • El triángulo redondeado a la derecha es un zumbador
  • El rectángulo delgado es una resistencia
  • El símbolo del LED feo es el LED.

Gracias por cualquiera y todas las respuestas!

Saludos,

Karan

    
pregunta unicornication

5 respuestas

1

Estás haciendo esto demasiado complicado. No necesita un opamp y una puerta lógica para ejecutar su lógica muy simple. El interruptor de encendido / apagado simplemente puede cablearse en serie con la fuente y actuar como un interruptor de encendido / apagado normal. La inversión que desea del botón momentáneo se puede lograr con un solo transistor:

Q1 actúa como un interruptor lateral bajo, con R2 que proporciona su corriente de base y, por lo tanto, lo mantiene activado. Cuando se presiona SW1, corta la base al suelo, lo que desactiva Q1. El LED y el zumbador están conectados en paralelo, no en serie como los tenía. Es poco probable que ambos necesiten la misma cantidad de corriente. El LED tendrá aproximadamente 10 mA a través de él cuando esté encendido, lo que encenderá un LED normal lo suficientemente brillante para la mayoría de los propósitos.

Se aplicará casi el 12V completo al zumbador. No dijiste a qué voltaje estaba clasificado el zumbador, así que elegí 12V solo por ejemplo. Es un voltaje común para los zumbadores, pero también están disponibles en otros voltajes. Algunos zumbadores pueden parecer inductivos desde el punto de vista del circuito externo, por lo que D2 protege el circuito del retroceso inductivo cuando se apaga el zumbador. Los zumbadores también pueden hacer mucho ruido eléctrico de alta frecuencia. C1 está allí para desviar la mayor parte de eso localmente para reducir la interferencia de radio y otros efectos negativos de esto.

    
respondido por el Olin Lathrop
1

Lo que dijo Oli, y:

Comentario constructivo :

"Solo conceptual" se entiende PERO si es demasiado conceptual, entonces se pueden pasar por alto los detalles reales requeridos.

Las entradas opamp inv / non-inv deben estar etiquetadas.

La entrada de OA a tierra DEBE tener un divisor de voltaje.

No se debe asumir que la entrada de la puerta Y flotante * al nivel de su elección cuando O / C.

Ponga el zumbador en paralelo con LED + R.
 El LED en serie con un zumbador reduce el voltaje disponible del zumbador y establece la corriente máxima en el límite del LED.

La unidad de corriente de salida Opamp normalmente será pequeña.
 Buffer una buena idea (1 seguidor de emisor de transistor con la frecuencia suficiente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Intención entendida - PERO cambiar suministros de cortocircuitos cct.

Muchos paquetes libres de cct dwg disponibles. O dibujar a mano.

Pines "flotantes":

Una conexión "flotante" (generalmente una entrada) es una que no tiene unidad formal y, por lo tanto, cuyo valor depende de las corrientes de fuga o de las características de circuitos no especificadas.

En este caso, la entrada "superior" a la puerta AND es alta cuando el interruptor está cerrado pero no está definido cuando el interruptor está abierto.

Necesitaunaresistencia"desplegable" de la entrada AND a la tierra para asegurarse de que esto suceda. Oli ha mostrado esto como R5.

ALGUNAS familias lógicas "flotan" a condiciones predefinidas (por ejemplo, la verdadera flotación TTL bipolar verdadera) pero la mayoría de las familias CMOS no están definidas. Las rutas de fugas menores pueden definir lo que hace una entrada CMOS flotante y la capacitancia parásita puede mantenerlas en uno u otro estado durante un período considerable hasta que las fugas las cambian, lo que hace que la operación sea impredecible.

Puede "preferir" la pintura, aunque es más difícil hacer un buen trabajo con ella que con el uso de algunos de los paquetes gratuitos disponibles que están diseñados para dibujar diagramas de circuitos de buena calidad. Esa es una elección personal, PERO si usa Paint, el resultado debe alcanzar un nivel mínimo para ser aceptable. Aún no lo ha logrado, pero podrá hacerlo con el debido esfuerzo. La pintura puede hacer esto, pero es más difícil de hacer que cuando se usa una herramienta "adecuada".

    
respondido por el Russell McMahon
0

Me parece demasiado complejo. ¿Por qué todos los componentes?

¿Por qué no solo dos interruptores?

        S1        - S2     R1      D1              
(+)----o===o----o | o--,--\/\/\--(|>|)--,--(-)
                 ===   |                |
                       '---||<----------'
                            B1

Esto es lo que se llama "Wired And". S1 es un interruptor y es el interruptor de activación / desactivación de la alarma. S2 normalmente está cerrado, y el cubo de vidrio lo presiona, abriéndolo. R1 y D1 forman la alarma visual. B1 es la alarma ruidosa.

Esta configuración usa absolutamente cero corriente cuando está inactivo.

    
respondido por el Majenko
0

Se ve lo suficientemente cerca, aunque tengo un par de sugerencias:

El opamp / comparador no es realmente necesario, una resistencia de extracción simple conectada desde V + a la entrada de la compuerta AND, con un botón conectado desde la misma entrada a tierra haría. Como el botón normalmente estará cerrado, se debe usar una resistencia de alto valor para detener el consumo excesivo de corriente. Yo diría que 1 Megaohm debería estar bien.
Por supuesto, si desea evitar cualquier consumo (en condiciones normales), puede utilizar una compuerta NAND con interruptor normalmente cerrado (presionar para romper).

Tenga en cuenta que el interruptor de encendido / apagado sería una lógica opuesta para la opción de puerta NAND. Necesitará una resistencia desplegable de la otra entrada AND a tierra (para cualquiera de las opciones) para evitar que flote cuando el interruptor está abierto.

También, asegúrate de que sea lo que sea la corriente del LED que está configurada es suficiente para activar el zumbador (pero no para encender el LED :-))

EDITAR - Acabo de notar que el lado izquierdo de su botón parece estar conectado tanto a + V como a tierra. Esto no sería una buena idea ;-)
Supongo que te refieres al botón conectado solo a V +.

Si usa el opamp / comparador, la entrada - debe ser más alta que 0V para permitir que la entrada + gire por encima / debajo y cambie la salida. A mitad de camino entre V + y tierra, utilice un divisor de voltaje aquí (por ejemplo, 2 resistencias de 100k)

EDIT2: el circuito a continuación es un ejemplo de cómo hacer las cosas usando los componentes que especifica:

IgnorelasentradasadicionalesenlapuertaAND(noestánrealmenteconectadasatierra,esparadecirleaSPICEquenoestánincluidas,porloquecreequeesunapuertaANDde2entradas)
Tambiénignorelasentradas+-enlosinterruptores(soninterruptorescontroladosporvoltaje,SPICEnotieneinterruptores"normales", por ejemplo, puede simular presionar con un voltaje en estas entradas)
El zumbador no se muestra, solo un LED con Vf de 2 V, pero puede ajustarlo según sea necesario. Cablear en paralelo como sugiere Russell es probable que sea la mejor manera de hacer las cosas.

    
respondido por el Oli Glaser
0

Si no necesita minimizar absolutamente la corriente, los enfoques dados en algunas otras respuestas serán buenos. Si necesita minimizar la corriente, entonces debe diseñar o implementar un circuito que produzca periódicamente un pulso "alto" a través de una resistencia a un lado del interruptor mientras el otro está conectado a tierra (aunque un microcontrolador podría ser bueno para esto). no sería el único enfoque). Si el lado del interruptor de la resistencia sube, el interruptor está abierto. El uso de este enfoque puede permitir que se alcancen corrientes de reposo sub-microamperios, incluso si el propio interruptor haría cientos de microamperios de fugas. Por ejemplo, si uno pulsara el interruptor con 1 mA durante 10 microsegundos, diez veces por segundo, la corriente promedio a través del interruptor solo sería de 100 nA. El controlador agregaría un poco más de fugas, pero el total probablemente aún podría mantenerse bajo 1uA. Encuestar el interruptor con mayor frecuencia aumentaría la corriente requerida; encuestarlo con menos frecuencia disminuiría la corriente.

    
respondido por el supercat

Lea otras preguntas en las etiquetas