开关控制电路整理

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1、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

2、,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-channelEnhancementModeFieldEffectTransistor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

3、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

4、: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5.0900.465.094.753:一种利用稳压管和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

5、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3.415.141.730.685.1301.05MA3.254.631.380.674.6300.71MA3.14.231.130.664.2300.47MA2

6、.93.80.90.643.800.26MA2.593.320.730.623.3200.09MA2.342.90.560.52.352.250.05MA2.282.730.450.412.162.150.04MA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

7、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3.945.151.210.695.1505.2MA3.854.91.050.654.904MA3.84.760.960.634.7603.3MA3.774.650.880.594.6502.9MA3.764.620.860.584.6202.8MA3.724.480.760.514.033.702.5MA3.644.250.610.41

8、3.673.672MA最后两行说明:能够满足当PS2输入电压在【4.6-5V】能够满足稳压的效果。然后进一步把大键盘串接到机具中,当机具电源断掉时,大键盘能够正常工作。当机具电源工作时也能正常工作。检测发现还有如下问题:1:质检测试发现终端机无法关机,经测试发现当终端机器关机时,Vpc_In处仍有电压,VCC(4.84V)通过Q411,导致Vpc_In点有电压(4.8V),此时D405

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