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13个回答
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单键电子开关。
接通电源,通过R1 R3 给 C2充电,很快充满到接近电源电压,由于R1 / R3 比值很大,所以接通电源瞬间Q1 的GS电压无法满足导通条件,电路上电处于截止状态。 按下按钮开关S1,C2上的电压加到Q2的GS端,Q2导通,R2可以使电路保持导通状态。 Q2导通后,C2通过R3放电,很短时间内即可放完,此时按下S1 开关,Q2 的GS端电压拉低而截止,Q1 随之截止,电路关闭。 |
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学习了,这种开关电路有什么好处啊?
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S1应该是个无锁开关。
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但是在电路开启后,再次按下S1开关,如果按的时间过长,会导致从C2充电到mos管的开启电压使Q2和Q1依次导通,使电路开启,因此充放电电路需要仔细斟酌,请各位朋友指正批评。
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楼上说的对,三极管对电流有要求,开启电路时可以形成较大电流;电路开启后再按下S1,电容C2上的电压被钳位在1.2v,只有4.5v电源通过100k和1M的电阻供给三极管的基极,这样的电流是不会让三极管饱和导通的,因此按再长时间也还是开不了电路
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这个电路不能用于负载电阻很大的场合,或者负载是发光二极管的电路里,负载电路有滤波电容也不行。
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这个开关电路行不通的,电阻太大了,你们明白的。
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感觉这个电路如果是4.5V的话,无法满足正常运行的,分压电阻过大
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本帖最后由 JQ_Lin 于 2018-10-31 19:37 编辑
上电时,因为电阻R3远大于R1,即使电容C2初始电压为零,Q1栅极电位几近电源电压,Q1也不导通;Q2栅极低电平,Q2处于截止状态;电源通过电阻R1、R3为电容C2充电,高达几近电源电压,为开通电源做好准备。 点击按钮开关,C2电压作用于Q2栅极,Q2立即导通,Q1栅极被拉低到地电平,Q1导通,开始为负载供电;同时输出端电压通过R2将Q2栅极电平拉高,锁定Q2的导通状态,即锁定了Q1的导通,输出端持续为负载供电。此后,由于Q2的导通,使得C2通过R3逐渐放电到零电平,为关断电源做好准备。 再次点击按钮开关,C2零电平作用于Q2栅极,Q2立即截止,Q1栅极恢复到几近电源电压的电平,Q1立即关断,停止为负载供电,Q2栅极通过R2保持着低电平,锁定着关断的状态。 这是一键开关电源电路,通常可以正常工作。但在负载RC时间常数过大情况下,会出现不能关断电源的瑕疵。 在准备关断电源而按下按钮开关期间,电容C2的零电平还没有来得及彻底关断电源,负载端的电容通过R2对C2充电,提供了使得Q2重新导通或维持导通的机会,所以电源就不能关断了。 在图示参数下,负载RC时间常数不大于10ms的,均可以正常关断。R是负载等效直流电阻,C是负载等效电容。 出现因负载RC时间常数过大而关不断的情况时,加大电容C2的容量是最有效的办法。 |
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电路看的不是很懂,来学习一下。
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