R1,R2=100..R3,R4=470..R5,R6=10k..R7,R8=56K..R9,R10=390..R11=470..R12=1.2..
C1=2200PF..C2,C3=100UF/16V.
D1,D2::4148
Q1,Q2:8550 Q3,Q4 8050 Q5,Q6 C1815 Q7,Q8.Q9 :A105
PNP NPN NPN PNP
该电路是双稳态电路,由Q5、Q6进行翻转。我们来看下这个小赛车的遇障碍自动退车的电路。
电路由两节1.5V电池供电,分别通过R9/R6、R10/R5导通Q5,Q6,因为电容不能突变的原因Q5总是慢于Q6的导通,保证赛车开机时是处于前进状态的。 此时因为Q6先导通,是把Q5基极电位拉低了的,使Q5截止,导致Q5集电极电位为高电位,该电压通过R3导通Q3,另外因为Q6是导通状态,集电极电压处于拉低状态,从电路分析来看,Q2的基极也同时被拉低,电机有工作条件且电压为正接,使赛车前进。
当遇到障碍物时。电机堵转使电机短路,电流迅速升高,导致Q9基极电位拉低至低电位,电源电压通过Q9—CE极—R11加至Q7/Q8的发射级,Q7导通,Q8未导通,原因与之前的Q5不导通,Q6导通的原理一样,此时Q5导通,且截止Q6,三极管翻转,使输出电机向后行驶,电机导通处省略。只有当电机在此遇障碍时,双稳态触发器才会翻转。后面一直撞下去。
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