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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
VDD
VBUS
J5和VBUS同时供电
5.09
0
0.46
5.07
4.6
只VBUS供电
4.21
0
0.38
4.21
4.51
只有J5供电
5.09
0
0.46
5.09
4.75
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)
B
C
D(输出)
E
B点电流
3.41
5.14
1.73
0.68
5.13
0
1.05MA
3.25
4.63
1.38
0.67
4.63
0
0.71MA
3.1
4.23
1.13
0.66
4.23
0
0.47 MA
2.9
3.8
0.9
0.64
3.8
0
0.26 MA
2.59
3.32
0.73
0.62
3.32
0
0.09 MA
2.34
2.9
0.56
0.5
2.35
2.25
0.05 MA
2.28
2.73
0.45
0.41
2.16
2.15
0.04 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)
B
C
D(输出)
E
B点电流
3.94
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