Найти в Дзене
Электроника вперёд

Триггер Шмидта, сложен или нет, разберёмся

Как реализовать данный элемент? На самом деле способов реализации, как минимум два. Первый будет устроен на биполярных транзисторах. Второй на двух инверторах. Их необходимо включить последовательно. Здесь я имею в виду инверторы, основанные на логике. Более того, можно изготовить генератор импульсов. Немного теории Именно Шмидт изготовил изделие способное подавлять шумы, в частности, при переключении тумблера и не только. Графически это можно изобразить петлёй гистерезиса. На двух транзисторах Резисторы R1 и R2 выполняют функцию делителя напряжения. За счёт этого два транзистора легко выходят на свои рабочие режимы. Подав питание, транзистор VT2 будет закрыт. VT1, напротив, открыт. На двух инверторах Признаться, честно, я долго искал. Как же это сделать? Как компоненты соединить друг с другом? У меня это в голове не укладывалось. Как? Но благодаря сдвоенному инвертору оснащённым триггером, всё стало на свои места ( SN74LVC2G14DBVR от ti). Хотя доступно решение и дешевле. Оно буд
Оглавление

Удобный продукт от серьёзного производителя, как правило включает не только триггре
Удобный продукт от серьёзного производителя, как правило включает не только триггре

Вот так выглядит данное добро в реале и на схеме
Вот так выглядит данное добро в реале и на схеме

Как реализовать данный элемент? На самом деле способов реализации, как минимум два. Первый будет устроен на биполярных транзисторах. Второй на двух инверторах. Их необходимо включить последовательно. Здесь я имею в виду инверторы, основанные на логике. Более того, можно изготовить генератор импульсов.

Немного теории

Именно Шмидт изготовил изделие способное подавлять шумы, в частности, при переключении тумблера и не только. Графически это можно изобразить петлёй гистерезиса.

На графике удобно распознать режим переключения триггера
На графике удобно распознать режим переключения триггера

На двух транзисторах

Резисторы R1 и R2 выполняют функцию делителя напряжения. За счёт этого два транзистора легко выходят на свои рабочие режимы. Подав питание, транзистор VT2 будет закрыт. VT1, напротив, открыт.

Триггер на двух транзисторах
Триггер на двух транзисторах

Вот что мы получим на выходе и входе
Вот что мы получим на выходе и входе

На двух инверторах

Признаться, честно, я долго искал. Как же это сделать? Как компоненты соединить друг с другом? У меня это в голове не укладывалось. Как? Но благодаря сдвоенному инвертору оснащённым триггером, всё стало на свои места ( SN74LVC2G14DBVR от ti). Хотя доступно решение и дешевле. Оно будет основываться, что инвертор имеет два положения 1 и 0.

Причём данный сигнал может как разряжать, так и заряжать конденсатор. Ну и, разумеется, при желании всегда возможно приделать транзисторы. Как результат конденсатор с управляющим транзистором могут задавать импульсы для мощного силового транзистора, он-то и будет делать работёнку по усилению сигнала.
Аудиокарта с усилителем на основе триггера
Аудиокарта с усилителем на основе триггера
На картинке изображено решение на SN74LVC2G14DBVR. На мой взгляд, уже готовый инвертор удобнее, его нужно лишь обвязать. Что же касается транзисторов и конденсаторов, то тут придётся хорошенько посчитать, чтобы всё заработало.

На фото ниже, видно, где размещён усилитель на триггерах. Этот блок называется Output Amp Low-Pass Filter.

Заключение

Как оказалось, в аудиоплате используется четырёхканальный усилитель TPA6404-Q1. Вместо SN74LVC2G14DBVR, я ошибся.

Понятная схемка, без излишних подробностей
Понятная схемка, без излишних подробностей
Схема усилителя TPA6404-Q1
Схема усилителя TPA6404-Q1

При маленьком корпусе усилитель способен работать с напряжение до 4,5 V. С пропускной способностью 100000 Герц.