开关控制电路整理.docx

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开关控制电路整理

1:蜂鸣器控制电路 无源蜂鸣器。当BUZZ为高电平时,三极管T1(三极管N型)导通,蜂鸣器响,低电平蜂鸣器不响。R5作用是限流。 图: 1.1 下面电路增加了电容C18和反向二极管D2.作用是滤波和阻止反向。二极管的反向击穿电压很高。一般小功率三极管触发电压很低,0.7V,电流也很小,一般不到1UA. 图1.2: 2:IO 控制电源开关是否导通。利用三极管和MOS管。 MOS:MOSFET管式FET的一种,可以被制作成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共四种,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,NMOS,PMOS。 对于这两种增强型的MOS管,常用的是NMOS,特点是导通电阻小,开关电源和马达驱动的引用都是它。 导通条件: NMOS:当Vgs大于一定的数值时,就导通;PMOS:当Vgs小于一定的数值时,就导通。 开关损耗: 不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,产生损耗必然的,现在的MOS管导通电阻一般都是几十毫欧姆。 MOS管AO3401:P-channel Enhancement Mode Field Effect Transistor 导通条件:一般不要超过-12V即可对于AO3401来说。下面是对不同的压差对应的阻抗值: 下面是开关控制电路在工程中的应用: 1:通过一个IO管脚控制电源是否导通。 2:下面是两个MOS管 3401,没有加入开关控制,只是上电后,VDD就等于输入电压。 此时可以两路供电,如果J5没有输入电压,由VBUS供电,经过F1输出5V电压。 下面电路可以把R10换成开关,Q201是始终导通状态,内部二极管压降是0.5V左右。 注意:两个三极管方向是不同的,Q200左边是S,右边是D;Q201左边是D,右边是s。 当J5有电压时,Q200导通,Q201也满足导通条件,压降由0.5V变为0.1V。具体详解在下一节。 注:VBUS右边断开。 J5电压R11上测R9右侧VDDVBUSJ5和VBUS同时供电5.0900.465.074.6只VBUS供电4.2100.384.214.51只有J5供电5.0900.465.094.75 3:一种利用稳压管和MOS管构成的稳压电路。 说明: VCC既可以来自左边的VDD5V_Control,也可以来自PC的PS2口供电Vpc_IN,哪个电压高,采用哪个。 稳压电路的测量: 原电路: 左边Vpc_IN是PS2口电源供电,右边是机具供电VCC。 当PS2口供电时左边为5V,右边4.5V左右,能满足机具电压要求,当PS2口断电时,机具能够正常工作。 为了降低PS2口的电压降,决定采用下面电路: 目标是当PS2口有电时,使三家管Q412导通,从而Q411导通,VCC接近Vpc_IN,此时机具采用PS2口电压(5V左右);当PS2不接时,机具单独供电(4.5V左右),电流不能由机具流向PS2口。 采用上面参数测试记录: 稳压管两端电压A(输入)BCD(输出)EB点电流3.415.141.730.685.1301.05MA3.254.631.380.674.6300.71MA3.14.231.130.664.2300.47 MA2.93.80.90.643.800.26 MA2.593.320.730.623.3200.09 MA2.342.90.560.52.352.250.05 MA2.282.730.450.412.162.150.04 MA最后面两行说明: 1:MOS管内部的二极管压降为0.6V左右。 2:稳压管的漏电流可以使三极管导通。PN结0.6V左右就可以导通。 得出两个结论: 1:输入电压在3.3V时,三极管就导通,说明电阻R436太大,需要减小。 2:稳压管的漏电流随着输入电压的升高而升高,但是当两端电压达到3.9V时,电流应该大于1毫安。 为了保证输入电压在5V左右能够使它稳压,必须提高电流,降低电阻,而且当输入电压低于4.7V时,必须关断三极管。 测试结果如下: 稳压管两端电压A(输入)BCD(输出)EB点电流3.945.151.210.695.1505.2MA3.854.91.050.654.904MA3.84.760.960.634.7603.3 MA3.774.650.88

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