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自锁开关如何实现自锁

作者: 颖鑫电子 时间:2019-08-22 来源:自锁开关
摘要:想想船形的或带锁的电键开关就感觉很笨拙,也不知什么时候轻触式的开机按键成了PC的标配。虽然早就习以为常了,可能还会偶尔地想想这种轻触式的开机操作是怎么实现的。 用不带

想想“船形的”或“带锁的”电键开关就感觉很笨拙,也不知什么时候“轻触式”的开机按键成了PC的标配。虽然早就习以为常了,可能还会偶尔地想想这种轻触式的“开机”操作是怎么实现的。
用不带锁的轻触开关来实现这种开机操作,实际得益于一个简单的被称作“自锁”的概念。“自锁”功能在PLC编程中非常普遍,多少有些似曾相识的感觉。经典的PLC自锁功能梯形图如下图所示。
其中X1为启动按键(常开触点),X2为停止按键(常闭触点),Y1为继电器输出(常开触点)。
自锁开关电路图

当X1按键闭合后,则继电器Y1得电,那么继电器输出Y1闭合。此时即使X1按键断开,那么继电器Y1仍然始终处于得电状态,从而实现继电器Y1状态的自我保持,即自锁功能。通常自锁用于设备轻触式的开机操作。而当X2按键断开后,继电器Y1失电,继电器输出Y1断开,此操作通常实现关机操作。
在MCU为核心的智能设备中,没有PLC,要想实现自锁功能还会稍微麻烦那么一点。因为虽然原理非常相似,不过还是需要与电源模块以及MCU相配合。下面描述了一个主要由三个三极管构成的自锁开机电路。
自锁开关智能设备电路图

当电键S1接通时,三极管Q1、Q2处于导通状态,DC/DC模块(XC6219x33)输出3.3V电压,则MCU开始工作。MCU工作后输出HOLD信号,此信号通过三极管Q3保持三极管Q1仍然处于导通状态。此时即使电键S1断开,也不会影响三极管Q1的状态。MCU工作后,电键S1便成为了MCU的普通按键输入。当需要关机操作时,(可以长按电键S1,如10s),则MCU确认后关闭HOLD信号,则三极管Q1截止,DC/DC模块关闭,从而整改MCU系统关闭。

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