二款基于晶体管的计数电路图(附原理解析)

发布时间:2020-10-03编辑:脚本学堂
分享二款基于晶体管的计数电路图,一款可用于造纸机等设备检测和计数,另一款计数电路图可用于温度为50~60℃,并有腐蚀性液体的工作环境的造纸机上,用来检测和计数。

一、基于晶体管的计数电路图

基于晶体管的计数电路图1

上图可用于造纸机等设备检测和计数。
当磁铁随滚筒旋转扫过L时,L中感应出电势(即有信号),VTi导通、VT2截止,继电器KA失电释放。

这个开关当工作线速度为0. 48-9.9m/s时,应答距离为15~55mm。

其中,电感线圈L用直径为0. 06mm的漆包线在永磁体上绕6500匝,永磁体是利用吸附于造纸滚筒侧面的纸端定位用磁铁(铁氧体)。

二,由晶体管构成的计数电路

电路图:

基于晶体管的计数电路图2

该计数器可用于温度为50~60℃,并有腐蚀性液体的工作环境的造纸机上,用来检测和计数;也可用于重复定位精度要求不高的其他场合。

图中,电感线圈L选用直径为0.06mm的漆包线在永磁体上绕6500匝,永磁体是利用吸附于造纸滚筒侧面的纸端定位用的磁铁(铁氧体)。

工作原理接于三极管VT1基极的电感线圈L,一方面是个信号源,另一方面因它的直流电阻约为2kΩ,使得VT1的Icbo。

(集电极反向截止电流)减小成为IcbR(基一射极间并联电阻的集电极反向截止电流),实测表明IcbR≈0,因此当没有信号输入时,VT1截止,VT2导通。

当磁铁随滚筒旋转扫过.L时,L中感应出电势(即有信号),VT1导通,VT2截止,继电器KA失电释放。

这个开关当工作速度为0.48~9.9m/s时,应答距离为15~55mm。

图中,二极管VD1是用来消除信号中无用的负半周的;VD2及R3的作用是当VT2截止时提供约0.5V反偏压,使其截止得更可靠。