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我是照着这个图接的开关,C1用的1uF,C2是10nF,Q1用的8550,Q2用的9014。 用这个 开关控制 12V电源供给开关闭合以后,12V电源就供电给 LM2575-3.3,以及 LM2575-5.0两个芯片,产生3.3与5.0v电压。 如果不连这两个芯片,用万用表测量,开关可以打开,也可以关断。 但是如果连接了这两个芯片,开关打开得看几率,并且关断不了了。 |
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14个回答
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我感觉不是是否接LM2575的问题。如果你的输出接一个滤波电容,关断也会有问题。 1:在当前电路下(输出没有电容),按下按键Q2导通,Q1b变低,Q1也就导通了。此时V0有电压维持,则Q2保持导通,输出稳定的电压。 2:再次按下按键,由于Q2处于导通状态,VC1接近0V。按键的导通瞬间,Q2的基极被拉低,Q2瞬间关闭,Q1也随之关闭,V0变成0。Q2基极失去维持电压,所以实现了关闭功能。 此电路设计有缺陷: 如果输出V0接一个电容,在关闭时由于V0不能很快变成0V,导致松开按键后Q2还会导通,就导致不能关机或者关机不可靠地问题。 |
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即使在没有电容做负载的情况下,长时间按住按键,也可能出现开关状态交替变化的情况
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这个开关电路不适合用于后面有滤波电容的电路中。
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C2应该去掉:在不考虑输出有电容的情况下,开关由闭合到断开时,虽然C2很小,但其上的电压仍然会使Q2导通一段时间,从而使得Q1导通,又对C2充电,如此反复,即开关失效
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这个电路容易受负载干扰不可靠,建议用双稳态电路。
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开关打开得看几率,可能是芯片输入电阻不太稳定,如果芯片输入电阻小,分流比较大,流如Q2基极的电流小,不足以导通Q2;关不断,说明Q1集电极的电流大部分流入到芯片,流入R5的电流就变得很小(不过R5的电流足以导通Q2),不过Q2的集电极电流变小,导致Q2集电极电压比较高,这样,C1两端的电压比较高,即使按下开关,也关不断。
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楼主采用的单按键电子开关电路避不开一个实际问题,那就是当所带负载的RC时间常数超过某值时,就会出现关不断的瑕疵。
R是负载等效直流电阻,C是负载等效电容。 按楼主描述采用的元件参数,C1用的1uF,C2是10nF,在12V电源下,当负载RC时间常数超过0.8mS时,电源将不能关断。 出现因负载RC时间常数过大而不能关断电源的情况时,加大电容C1的容量是最简单有效的办法。 另,C2可以取消;Q2基极应串入以适当阻值的电阻,以保护其发射结。 |
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1 条评论
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同意楼上产生振荡的见解
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一个单片机轻松解决,用哪种几毛钱的单片机
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