鎖存電源開關(guān)采用瞬時按鈕
出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2024-08-27 16:34:45 | 549 次閱讀
為了理解電路的工作原理,假設(shè)直流電源 +V S剛剛接通,電容器 C1 最初未充電,Q1 處于關(guān)閉狀態(tài)。P 溝道 MOSFET Q2 由 R1 和 R3 保持在關(guān)閉狀態(tài),它們串聯(lián)工作以將柵極拉高至 +V S,使得 V GS為零。電路現(xiàn)在處于“未鎖定”狀態(tài),其中 OUT (+) 端子處的負(fù)載電壓 V L為零。
如果常開按鈕開關(guān)暫時閉合,C1(未充電)會將 Q2 的柵極拉至 0V,從而打開 MOSFET。OUT (+) 處的負(fù)載電壓現(xiàn)在立即上升至 +V S,Q1 通過 R4 接收基極偏置并打開。在這些條件下,Q1 飽和并通過 R3 將 Q2 的柵極拉低,從而在開關(guān)打開時保持 MOSFET 導(dǎo)通。電路現(xiàn)在處于“鎖定”狀態(tài),兩個晶體管都導(dǎo)通,負(fù)載通電,C1通過 R2充電至 +V S 。
當(dāng)開關(guān)第二次暫時閉合時,C1 上的電壓(此時大約等于 +V S)被傳輸?shù)?Q2 的柵極。由于 Q2 的柵極-源極電壓現(xiàn)在大致為零,因此 MOSFET 關(guān)斷,負(fù)載電壓降至零。Q1 的基極-發(fā)射極電壓也降至零,晶體管關(guān)斷。因此,當(dāng)開關(guān)釋放時,沒有任何東西可以保持 Q2 導(dǎo)通,電路恢復(fù)到“未鎖定”狀態(tài),此時兩個晶體管都關(guān)閉,負(fù)載斷電,C1 通過 R2 放電。
輸出端之間的電阻器 R5 是一個可選組件,可充當(dāng)下拉電阻。當(dāng)開關(guān)釋放時,C1 通過 R2 向負(fù)載放電。如果負(fù)載阻抗非常高(即,大小與 R2 相似),或者它包含 LED 等有源設(shè)備,則 Q2 關(guān)閉時的負(fù)載電壓可能大到足以通過 R4 偏置 Q1,從而阻止電路正常關(guān)閉。當(dāng) Q2 關(guān)閉時,R5 的存在會將 OUT (+) 端子拉低至 0V,從而確保 Q1 快速關(guān)閉,并允許電路以適當(dāng)?shù)姆绞交謴?fù)到其解鎖狀態(tài)?! ≈灰w管的額定值正確,電路就能在很寬的電壓范圍內(nèi)工作,非常適合驅(qū)動繼電器、螺線管、LED 等負(fù)載。但是,請注意,某些直流風(fēng)扇和電機(jī)在驅(qū)動電源被切斷后仍會繼續(xù)旋轉(zhuǎn)。這種旋轉(zhuǎn)會產(chǎn)生足夠大的 EMF,使 Q1 偏置為導(dǎo)通,從而阻止電路關(guān)閉。您可以通過在輸出端串聯(lián)一個阻塞二極管來消除此問題,如圖1(b)所示。您還必須加入 R5 以確保 Q1 正常關(guān)閉。
圖2 用于高端負(fù)載的互補電路。
請注意,Q1 已被 PNP 晶體管取代,而 Q2 現(xiàn)在是 N 溝道 MOSFET。該電路的工作方式與上面描述的類似。這里,R5 充當(dāng)上拉電阻,當(dāng) Q2 關(guān)閉時,它將 OUT (-) 端子拉高至 +VS,從而確保 Q1 快速關(guān)閉。與上一個電路一樣,R5 是可選的,僅對于前面提到的負(fù)載類型才是必需的。
請注意,在這兩個電路中,C1-R2 產(chǎn)生的時間常數(shù)用于消除按鈕開關(guān)觸點的抖動。通常,0.25s 到 0.5s 的值就足夠了。較小的時間常數(shù)可能會導(dǎo)致不穩(wěn)定的行為,而較大的時間常數(shù)會增加開關(guān)閉合之間的等待時間,以確保 C1 正確充電和放電。如圖所示,C1 = 330nF 和 R2 = 1MΩ 時,時間常數(shù)標(biāo)稱值為 0.33s。這通常足以消除觸點抖動并允許在幾秒鐘后切換負(fù)載功率。
這兩種電路都旨在響應(yīng)短暫的瞬時開關(guān)閉合而鎖定和解鎖。但是,它們都經(jīng)過專門設(shè)計,以確保即使按鈕開關(guān)保持閉合一段時間,也能正確運行??紤]圖 2中Q2 接通時的電路。按下開關(guān)解鎖電路時,柵極被拉低至 0V(因為 C1 未充電),MOSFET 關(guān)斷,從而使 R1-R2 的接合處通過 R5 和負(fù)載阻抗上升至 +V S。同時,Q1 也關(guān)斷,這樣 Q2 的柵極就會通過 R3 和 R4 的串聯(lián)組合被拉至 0V。如果立即釋放開關(guān),C1 將通過 R2 充電至 +V S。但是,如果開關(guān)保持閉合,Q2 的柵極電壓將由主要由 R2 和 R3+R4 形成的分壓器決定。如果我們假設(shè) OUT (-) 端子在電路解鎖時大致等于 +V S,則 Q2 的柵極源電壓由以下公式給出:V GS = (+V S ) × (R3 + R4)/(R2 + R3 + R4) = 0.02(+V S )。即使 +V S高達(dá) 30V,產(chǎn)生的柵極源電壓 (約 0.6V) 也太低,無法再次打開 MOSFET。因此,兩個晶體管都保持關(guān)閉狀態(tài),直到開關(guān)觸點打開。
圖2中的電路通過在 C1 充電至 +V S時瞬間閉合按鈕開關(guān)來鎖定,這會導(dǎo)致 OUT (-) 降至 0V,因為 Q2 立即導(dǎo)通,隨后 Q1 迅速導(dǎo)通。瞬間開關(guān)閉合將允許 C1 在觸點打開后通過 R2 放電至零。但是,如果開關(guān)保持閉合,Q2 的柵極電壓將由 R2 和 R3 形成的分壓器決定。由于 Q1 已飽和,Q1 集電極處的 R3-R4 結(jié)點將被上拉至 +V S,而 R1-R2 結(jié)點將通過 Q2 下拉至 0V。因此,在開關(guān)保持閉合的情況下,Q2 的柵極-源極電壓由以下公式給出:V GS = (+V S ) × R2/(R2 + R3) = 0.99(+V S )。因此,只要電源電壓至少等于 Q2 的柵極-源極閾值電壓,Q2 和 Q1 都將保持導(dǎo)通,直到開關(guān)觸點打開。
這兩種電路都提供了一種從瞬時開關(guān)獲得鎖存功能的廉價方法,就像機(jī)械鎖存開關(guān)一樣,靜態(tài)(未鎖存)功率耗散為零。
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