用单线圈闭锁继电器替换多个2线圈闭锁继电器,以节省电路板空间。
常见解决方案:
一系列h桥:
PCB板上没有足够的空间。
对于由两个低侧开关驱动的每个继电器,
下图所示的方法:继电器线圈电压接近Vcc(3V),其产生低R值并且总电流消耗高于PS可提供的电流。
电容器充电和放电驱动:此方法需要大型电容器,这些电容器在物理上太大而无法装入外壳(这违背了使用单线圈继电器的目的)。
一组模拟开关(每个线圈一个作为开/关开关,两个用于翻转Vcc和Gnd和反向波形):这可能有效,但是低导通电阻的模拟开关与低侧mosfet或bjt开关相比是昂贵的。
对此的变化是将继电器布置成矩阵,每行或每列具有半H驱动器(N + 1-半桥解决方案仅为1xN矩阵)。这种方法的一个警告是,其他继电器 - 尤其是与驱动继电器位于同一行或列中的继电器可能会接收到大部分驱动电压。在NxN矩阵中,电压分数将是(N-1)/(2N-1),对于2x2矩阵将是1/3,对于3x3矩阵将是2/5,并且当矩阵得到时将接近50%大。对于非方矩阵,情况会更糟。
100Ω电阻是继电器线圈。请注意,需要调整电容器的大小(图像中为220 uF)以正确驱动继电器线圈,并且应该使用相当的继电器测试电路,以防所需的线圈电流随着继电器老化而增加。
根据逻辑电压,逻辑输出的可用电流,继电器线圈电压和脉冲所需的持续时间,电路可以根据情况选择电阻器和电容器的适当值。R1和C1确定脉冲持续时间,而R2确定Q1或Q2的基极驱动电流。
继电器电压和逻辑电压可以单独选择,所示线圈的12V只是一个例子。此外,逻辑和继电器的地电位可能在一定程度上不同。
晶体管将相对缓慢地关断,因此很可能不需要用于线圈的续流二极管。用实际继电器检查电路,以确定产生的脉冲形状。
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