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Circuito de control de un impulso de la válvula solenoide de un detector de movimiento

Tengo un detector de movimiento sensor que generan un pulso (3.3 V TTL) durante 60 segundos cuando algo se mueve delante de él. Por otro lado, tengo un impulso solenoide de la válvula que cierre en un voltaje negativo (-3.6 V) y abierto en un voltaje positivo (+3.6 V).

¿Cuál sería la forma más fácil y barata para la unidad de la bobina del detector de movimiento?

El circuito o chip debe producir +3.6 V de salida para al menos 30ms cuando la señal de entrada va a 3.3 V y, a continuación, producir -3.6 V por lo menos 30ms cuando la señal de entrada pasa a nivel bajo (0V).

(También tengo disponible un solenoide que el trabajo en 4.5 V en lugar de 3.6 V si esto puede ayudar)

Enlaces:

Válvula de

Detector de movimiento

A 24/08/2013 Actualización

Inspirado por la respuesta de Jim, un circuito como este trabajo?

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JIm Dearden Puntos 11666

Normalmente yo no haría un diseño hecho a medida (especialmente para libre), pero este problema tiene una gran cantidad de temas comunes con otras preguntas que se hacen, así que pensé que sería un buen ejercicio para ir a través de él con la esperanza de que mi solución (o partes de él) podría ser utilizado en otros lugares. Disculpas por su longitud. Los MOSFET de tipo debe ser capaz de cambiar un par de amplificadores y ser de la 'digital' tipo (bajo puerta encender voltajes).

Problemas:

(1) la válvula de solenoide requiere un pulso positivo y un pulso negativo (de alrededor de 30mS) para abrir y cerrar.

(2) las salidas de los sensores de un solo pulso de aproximadamente 60 segundos.

(3) la Bomba requiere un 3v6 pulso a unos 500mA

Supuestos:

(1) la válvula de la bomba permanece ENCENDIDO o APAGADO según el último pulso

(2) Se desea activar la válvula EN el principio de que el sensor de pulso y en la parte final.

Me di cuenta de la válvula tiene solo dos cables, así que en lugar de positivos y negativos de los pulsos de sus más de revertir la dirección de la corriente. Para una sola fuente que podría sugerir algún tipo de interruptor de cambio o un puente H. Decidí ir con un MOSFET H puente y trabajó a partir de ahí.

El circuito:

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EL PUENTE H: Q3,Q4,Q5,Q6

Transistores Q3,Q4,Q5,Q6 y los Diodos D1,D2,D3 y D4 forma bastante convencional Puente H con P MOSFET de canal en la parte superior y N canal en la parte inferior. IC1d es un CMOS de schmitt inversor de la puerta que conecta los lados opuestos del puente. Una BAJA en la puerta de vueltas de la Q3 y se convierte T4 en OFF. La salida del inversor (ALTA) se convierte EN P6 y vueltas Q5 OFF. Dirección de la corriente será de izquierda a derecha a través de la válvula (actual hacia adelante).

Un ALTO en el Q4 MOSFET de puerta convierte T4 EN el pero la vuelta FUERA de la Q3 . La salida del inversor (BAJO) se activa Q5 y se convierte P6 OFF. La salida de la dirección de la corriente es ahora de derecha a izquierda. (La corriente se invierte).

PULSO de la CORRIENTE de ALIMENTACIÓN de CONTROL: (Q1,Q2)

Si el H puente fue alimentado todo el tiempo que la válvula iba a quemar.

Q1 normalmente se celebran en el R1. Esta parte del circuito, sólo permite que el Puente H para el trabajo, cuando es Q1 se enciende.

Cuando la puerta de Q2 es tomado de ALTA por el 30mS pulso se enciende y se tira de la puerta de Q1 a tierra, convirtiéndola así. Cuando el pulso regresa a la BAJA que se APAGA

TEMPORIZACIÓN del CIRCUITO: (R3,C1, IC1b, IC1c y IC2a)

Podría haber usado un simple 8 pin micro-controlador para esta sección, pero eligió hacerlo con un par de puertas simples de la lógica.

IC1a actúa simplemente como una inversión de búfer de tomar el 60 segundo pulso en su entrada.

Una de las entradas a la puerta XOR es tomada a través de un simple RC circuito de retardo de (R3, C1). Cuando hay un cambio en el estado (ALTO> bajo o BAJO->ALTA) del pulso de entrada este RC retraso hará que la salida de la puerta XOR para ir de ALTA para el período de retardo. (De doble filo activa monoestable)

Finalmente, las dos entradas de la puerta será el mismo y, a continuación, la salida de la puerta va a ir a la BAJA. En otras palabras, tenemos un pulso después de la subida Y la caída de los bordes de la señal de entrada (doblador de frecuencia). Si ponemos este retraso pulso a ser de alrededor de 30mS es exactamente lo que se requiere para la entrada de Q1,Q2,.

La dirección de la corriente que pasa a través del puente es controlada por la señal de entrada como va a ser ALTA (detectado) o BAJA (timed out) en el momento del pulso.

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