硬件基础:带缓启动MOS管电源开关电路

在这里插入图片描述

电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。

本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带缓开启功能,非常经典。

一、电路说明

电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,如下框图所示。
在这里插入图片描述

▲ 框图中“1个MOS管符号”代表“1个完整的MOS管电源开关电路”

在设计时,只要增加一个电容(C1),一个电阻(R2),就可以实现软开启(soft start)功能。

在这里插入图片描述

▲ 电容C1、电阻R2实现软开启(soft start)功能

软开启,是指电源缓慢开启,以限制电源启动时的浪涌电流。

在没有做软开启时,电源电压的上升会比较陡峭。

在这里插入图片描述

▲ 没有做软开启时,电源电压上升沿比较陡峭

加入软开启功能后,电源开关会慢慢打开,电源电压也就会慢慢上升,上升沿会比较平缓。

在这里插入图片描述

▲ 加入软开启功能,电源电压上升沿比较平缓

浪涌电流可能会令电源系统突然不堪重负而掉电,导致系统不稳定。严重的可能会损坏电路上的元器件。

▲ 浪涌电流时常导致系统不稳定,并可能损坏电路元器件
在这里插入图片描述

电源上电过快过急,负载瞬间加电,会突然索取非常大的电流。比如在电源电压是5V,负载是个大容量电容的时候,电源瞬间开启令电压瞬间上升达到5V,电容充电电流会非常大。如果同样的时间内电源电压只上升到2.5V,那么电流就小得多了。下面从数学上分析一下。

电量 = 电容容量 * 电容两端的电压,即:

Q = C * U

同时 电量 = 电流 * 时间,即:

Q = I * t

所以电流:

I = (CU) / t

从公式可以看出,当电容容量越大,电压越高,时间越短,电流就会越大,从而形成浪涌电流。

大电容只是形成浪涌电流的原因之一,其他负载也会引起浪涌电流。

二、原理分析

1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通,+5V_OUT 无输出。电阻R4是为了在 Control 为高阻时,将三极管Q2的基极固定在低电平,不让其浮空。

在这里插入图片描述

2、当电源 +5V_IN 刚上电时,要求控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻,即关闭三极管Q2,从而关闭MOS管Q1。因 +5V_IN 还不稳定,不能将电源打开向后级电路输出。此时等效电路图如下。

在这里插入图片描述

此时电源 +5V_IN 刚上电,使MOS管G极与S极等电势,即Vgs = 0,令Q1关闭。

3、电源 +5V_IN 上电完成后,MOS管G极与S极两端均为5V,仍然Vgs = 0。

4、此时将 Control 设为高电平(假设高电平为3.3V),则:

在这里插入图片描述

①三极管Q2的基极为0.7V,可算出基极电流Ibe为:

(3.3V - 0.7V) / 基极电阻R3 = 0.26mA

②三级管Q2饱和导通,Vce ≈ 0。电容C1通过电阻R2充电,即C1与G极相连端的电压由5V缓慢下降到0V,导致Vgs电压逐渐增大。

③MOS管Q1的Vgs缓慢增大,令其缓慢打开直至完全打开。最终Vgs = -5V。

④利用电容C1的充电时间实现了MOS管Q1的缓慢打开(导通),实现了软开启的功能。

MOS管打开时的电流流向如下图所示:

在这里插入图片描述

5、电源打开后,+5V_OUT 输出为5V电压。此时将 Control 设为低电平,三极管Q2关闭,电容C1与G极相连端通过电阻R2放电,电压逐渐上升到5V,起到软关闭的效果。软关闭一般不是我们想要的,过慢地关闭电源,可能出现系统不稳定等异常。过程如下图。

在这里插入图片描述

过慢地开启和关闭电源都可能导致电路系统异常,这个MOS管电源开关电路及其参数已经过大批量使用验证,一般情况下可以直接照搬使用。

三、电路参数设定说明

调整C1、R2的值,可以修改软启动的时间。值增大,则时间变长。反之亦然。

如果不想使用软开启功能,直接不上件电容C1即可。

使用原理图中所标型号的MOS管(WPM2341A-3/TR),通过的电流最好不要超过1.75A,留至少30%的余量,并且要注意散热。

因为下图中该MOS管的数据手册说它超过2.5A会损坏。

在这里插入图片描述

————————————————

                        版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。

原文链接:https://blog.csdn.net/foleon/article/details/130011367

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/468432.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

2024-3-18-C++day6作业

1>思维导图 2>试编程 要求: 封装一个动物的基类,类中有私有成员:姓名,颜色,指针成员年纪 再封装一个狗这样类,共有继承于动物类,自己拓展的私有成员有:指针成员:腿的个数&a…

蓝桥杯-24点-搜索

题目 思路 --暴力递归全组合的方法。只有4个数,4种计算方式,共有4 * 3 * 2 * 1 * 4种不同的情况,可以写递归来实现。 --每次计算都是两个数之间的运算,因此4个数需要3次计算,第一次计算前有4个数,第二次有…

Mysql与MyBatis

1 Sql语句 增删改查 1.1 建表 -- cmd展示数据库 show databases ; -- cmd登录数据库 mysql localhost -u root -p-- auto_increment 自动增长,每添加一个表项id自动增1 -- char定长字符串 0-255,不足十个字符按十个字符算, varchar变长字符串…

阿里云服务器“地域”,这么选择就对了!

阿里云服务器地域选择方法,如何选择速度更快、网络延迟更低的地域节点,地域指云服务器所在的地理位置区域,地域以城市划分,如北京、杭州、深圳及上海等,如何选择地域?建议根据用户所在地区就近选择地域&…

预防近视的台灯有哪些?多款专家说好的护眼台灯推荐

现在的儿童青少年近视率真的非常高!据统计,我国儿童青少年的总体近视率为52.7%,其中6岁儿童为14.3%,小学生为35.6%,初中生为71.1%,高中生为80.5%。而造成如此高近视率的原因主要还是长时间过度用眼导致的疲…

【Qt问题】使用QSlider创建滑块小部件无法显示

问题描述: 使用QSlider创建滑块小部件用于音量按钮的时候,无法显示,很奇怪,怎么都不显示 一直是这个效果,运行都没问题,但是就是不出现。 一直解决不了,最后我在无意中,在主程序中…

LabVIEW飞行器螺旋桨性能测试与数据监控

LabVIEW飞行器螺旋桨性能测试与数据监控 开发LabVIEW的电动飞行器螺旋桨性能测试与数据监控系统,专门针对电动飞行器螺旋桨在运行过程中的性能测试和监控需求。通过采集转速、转矩、拉力和温度等关键参数,系统能够实时监测和分析螺旋桨的状态&#xff0…

AI - 集成学习

目录 集成学习概念 集成学习器性能评估 随机森林 AdaBoost 😆😆😆感谢大家的阅读😆😆😆 集成学习概念 💎集成学习是机器学习中的一种思想,它通过多个模型的组合形成一个精度…

【Spring MVC】Spring MVC拦截器(Interceptor)

目录 一、拦截器介绍 二、拦截器 Interceptor 定义 2.1 HandlerInterceptor接口 2.2 Spring MVC中提供的一些HandlerInterceptor接口实现类 1、AsyncHandlerInterceptor 2、WebRequestInterceptor 3、MappedInterceptor 4、ConversionServiceExposingInterceptor 三、拦…

力扣题单(小白友好)

力扣题单 算法小白自用题单,目前对于一些简单的数据结构感觉掌握的还可以,但是力扣很多题还是需要看题解,不够熟练;故整理了一份题单,用于巩固练习; 网上确实有很多对于算法分类讲解的网站,but:有一丢丢选择困难症,每天不知道该刷什么题,再加上网站对于一类题一般就有十几道题目…

人工智能技术的不当利用与风险

目录 前言1 视频篡改技术的滥用1.1 虚假信息传播与社会动荡1.2 对公众信任的破坏与舆论混乱 2 隐私泄露与监视风险2.1 个人信息安全与数据滥用风险2.2 社会稳定与个人自由权利的平衡 3 虚假评论与信息传播3.1 舆论操纵与社会意识形态的影响3.2 对信息可信度与公众信任的威胁 结…

雷龙发展Nand flash芯片试用体验

一、项目背景 最近自己开始准备了一个智能家居控制系统项目,需要包含室内的温湿度、空气质量、烟雾浓度以及气体含量,能够存储相应的数据,并进行显示。 Nand-flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案…

阿里云ecs服务器配置反向代理上传图片

本文所有软件地址: 链接:https://pan.baidu.com/s/12OSFilS-HNsHeXTOM47iaA 提取码:dqph 为什么要使用阿里云服务器? 项目想让别人通过外网进行访问就需要部署到我们的服务器当中 1.国内知名的服务器介绍 国内比较知名的一些…

一招让你的Mac重获新生!CleanMyMac专业软件助你清理系统垃圾,保障安全!

一、Mac用户必备神器——CleanMyMac 随着Mac的使用时间越来越长,系统中的垃圾文件也会越来越多,不仅占用宝贵的硬盘空间,还会影响系统的运行速度。这时候,一款专业的清理软件就显得尤为重要。CleanMyMac作为荣获多项大奖的清理软件…

录视频的软件推荐,助力视频内容创作

随着网络技术的发展和在线教育的兴起,录制视频教程的需求日益增加。无论是制作教学课程、分享办公技巧,还是录制游戏过程,一款好用的录屏软件都至关重要。本文将深入介绍三款录视频的软件,帮助读者了解它们的特点和操作步骤&#…

【Linux】回顾 C 文件接口

文章目录 1. 写文件2. 读文件3. 输出信息到显示器的几个方法4. stdin / stdout / stderr5. 打开文件的方式 1. 写文件 int main() {FILE* fp fopen("myfile", "w");if (!fp){printf("fopen error!\n");}const char* msg "hello world!\n…

自己录的视频怎么配上字幕?推荐几种方法

自己录的视频怎么配上字幕?在数字化时代,视频已经成为人们获取信息、娱乐消遣的重要形式。而对于许多内容创作者来说,为自己的视频添加字幕不仅能提升观众的观看体验,还能增加视频的专业度和吸引力。那么,如何为自己的…

初次文件包含漏洞

1.文件包含漏洞介绍 1.1.文件包含漏洞解释   文件包含漏洞就是使用函数去包含任意文件的时候,当包含的文件来源过滤不严谨的时候,当存在包含恶意文件后,就可以通过这个恶意的文件来达到相应的目的。 1.2.文件包含漏洞原理    其实原理就…

数据之谜:解读Facebook的用户行为

在当今数字化时代,社交媒体平台已经成为人们生活中不可或缺的一部分,而Facebook作为全球最大的社交网络之一,其背后隐藏着许多数据之谜。本文将深入探讨Facebook的用户行为,并试图解读其中的奥秘。 用户行为数据的收集 Facebook作…

【Python】进阶学习:一文解决如何从指定的源目录中,挑选出符合条件的文件,并将这些文件复制到目标目录中

【Python】进阶学习:一文解决如何从指定的源目录中,挑选出符合条件的文件,并将这些文件复制到目标目录中 🌈 个人主页:高斯小哥 🔥 高质量专栏:Matplotlib之旅:零基础精通数据可视化…