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开关电路
总结了一些继电器开关电路选型时需要关注的器件参数
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言为了正确使用继电器,应了解所选继电器的特性,并确认继电器的使用条件是否与产品的实际环境条件相匹配,同时,必须事先充分了解实际使用的继电器的线圈规格、触点规格和环境条件。以下总结了在选择继电器时的注意事项。Part 02线圈关注参数:1,额定值2,动作电压(电流)3,释放电压(电流)4,最大施加电压5,线圈电阻6,温升注意事项:选择继电器时要考虑电源
硬件那点事儿
2024-12-03
1800浏览
带软开启功能的MOS管电源开关电路
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,且带软开启功能,非常经典,是硬件工程师必须掌握的实用电路。 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。▲ 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
电路啊
2024-11-28
1569浏览
PMOS开关电路常见的问题分析
作为硬件工程师,不管做什么产品,一般都会用类似下面的PMOS开关电路,而且一般用做电源控制。这个电路看着比较简单,但是呢,在实际应用中,稍不注意的话,可能会出现下面的几个问题:1、PMOS开关开启的一瞬间,前级电源电压跌落,或者直接被拉死2、PMOS开关开启的一瞬间,MOS管冲击电流太大,MOS管损坏3、PMOS开关由开启变为断开时,输出端Vout电压先降低,后上升,然后再下降,即下电波形出现回沟
硬件工程师炼成之路
2024-02-26
2027浏览
一个巧妙好玩儿的单键轻触电子开关电路
上面的图就是此电路原理图。在这里,我们以5V电压作为电源电压来解析一下工作原理。下面上解析配套图。上面这张图显示的是默认情况下各节点的电压情况。默认情况下,整个电路只有R1和R5在消耗电流。加之R1的阻值很大,使得消耗的电流极小,基本可以忽略不计,所以可以长时间的应用在电路中而不用担心电路的耗电问题。R1和R5组成一个典型的分压电路,中心点电压为1.193V。此时,这个电压会对C1进行充电,充电回
电源研发精英圈
2023-08-03
1326浏览
干货|实例讲解MOS管电源开关电路的软启动
看到一篇文章,作者在做一款大电压、大电流供电的产品,测试发现启动时的冲击电流很大,最大达到了14.2A,见下图示波器通道2的蓝色波形:▲ 通道4的绿色波形是采样电阻的电压当时作者没有经验,不知道如何去解决。后来同事指点说,解决这个问题需要增加缓启动电路,也叫软启动电路。同事继续解释道:这个电路的供电是由一个PMOS控制通断的,软启动的设计是让PMOS的导通时间变缓,电路上的做法是在PMOS的栅极和
电子工程世界
2023-01-28
1846浏览
8张图,助你理解晶体管开关电路
点击上方名片关注了解更多晶体管(三极管)的功能之一就是作为开关,利用其截止特性,实现开关功能。但是很多人并不能很好的理解三极管的开关功能,下面以8个实例图片,生动的阐述三极管作为开关的功能。11、低边开关12、高边开关13、基极电阻14、非门电路15、与门16、或门17、H桥18、振荡器声明:声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者
硬件笔记本
2022-11-19
1454浏览
MOS管开关电路实际应用
场景描述:一个小系统,要外挂一个功能模块(后面描述简称模块),这功能模块的供电方式是由MOS开关管电路来控制的,控制信号为小系统主控发出。已知小系统的正常供电电压最低为4.5V,极限低电为4.0V,若供电电压低于4.0V,则电源管理芯片则会断电自锁(由UVLO控制),所以电源供电电压瞬间不能低于4.0V,否则系统不开机。下图MOS开关电路是用来控制功能模块的电源,各参数是初始设置。下面给系统上电,
面包板社区
2022-05-23
2304浏览
带软开启功能的MOS管电源开关电路
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,且带软开启功能,非常经典。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧! 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。▲ 框图中“1个MOS管符号”代表“1个完整的MOS管电源开关电
面包板社区
2022-02-24
2880浏览
由一个实例,讲到MOS管电源开关电路的软启动
之前在公众号看到一篇,题目是《加了缓启动电路之后,冲击电流得到了很好的改善》。文章说,作者在做一款大电压、大电流供电的产品,测试发现启动时的冲击电流很大,最大达到了14.2A,见下图示波器通道2的蓝色波形:▲ 通道4的绿色波形是采样电阻的电压当时作者没有经验,不知道如何去解决。后来同事指点说,解决这个问题需要增加缓启动电路,也叫软启动电路。同事继续解释道:这个电路的供电是由一个PMOS控制通断的,
面包板社区
2022-01-02
3957浏览
真实案例分享:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标
做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文 ——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发部门,说供应商推荐了另外一型号的作为兼容替代,需要研发部门分析一下。我粗略扫了一下规格书,Vds,Id,Vgs(th)这些主要参数没太大区别,反正现有的应用远没达到器件的极限,所以直接替换是没啥问题的。
芯片之家
2021-11-02
2345浏览
二极管开关电路及故障处理,一篇全掌握
【点击上方公众号】 ▲免费领取学习工具大合集▲在开关电路中有两大类的开关:(1)机械式的开关,采用机械式的开关件作为开关电路中的元器件。(2)电子开关,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关电路。1开关二极管开关特性说明开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管的开关特性要好。当给开关二极管加上正向电压时,二极管处于导
凡亿PCB
2021-08-18
1824浏览
案例分享:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标
做硬件,堆经验。分享一个案例:MOS管电源开关电路,遇到上电冲击电流超标,怎么解决的呢?下面是正文部分。—— 正文 ——最近有一颗用了挺久的MOSFET发了停产通知,供应链部门找到我们研发部门,说供应商推荐了另外一型号的作为兼容替代,需要研发部门分析一下。我粗略扫了一下规格书,Vds,Id,Vgs(th)这些主要参数没太大区别,反正现有的应用远没达到器件的极限,所以直接替换是没啥问题的。
电路啊
2021-07-30
5088浏览
电源开关电路
简 介: 在电路中的电子开关电路可以提供比机械开关更加耐用可靠并且可以实现自动开、关机的功能。下面是一款电源开关电路的设计方案。基于此可以设计出更加一般性的开关电路。关键词: 电源开关,电子开关 在 电子小帮手电路中的设计原理[1] 中,给出了实现电路电子开关电路分析。 电路的原理图如下图所示。▲ 开关电路简化后的电路 在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,
TsinghuaJoking
2021-06-30
1192浏览
由一个实例,讲到MOS管电源开关电路的软启动
在公众号“PCB和原理图设计与共享”看到一篇文章,题目是《加了缓启动电路之后,冲击电流得到了很好的改善》。文章说,作者在做一款大电压、大电流供电的产品,测试发现启动时的冲击电流很大,最大达到了14.2A,见下图示波器通道2的蓝色波形:▲ 通道4的绿色波形是采样电阻的电压当时作者没有经验,不知道如何去解决。后来同事指点说,解决这个问题需要增加缓启动电路,也叫软启动电路。同事继续解释道:这个
电路啊
2021-05-19
4882浏览
三极管典型开关电路
1.基极必须串接电阻,保护基极,保护CPU的IO口。 2.基极根据PNP或者NPN管子加上拉电阻或者下拉电阻。 3.集电极电阻阻值根据驱动电流实际情况调整。同样基极电阻也可以根据实际情况调整。 基极和发射极需要串接电阻,该电阻的作用是在输入呈高阻态时使晶体管可靠截止,极小值是在前级驱动使晶体管饱和时与基极限流电阻分压后能够满足晶体管的临界饱和,实际选择时会大大高于这个极小值,通常
面包板社区
2020-03-08
1709浏览
8张图让你彻底理解晶体管开关电路
来源:21ic电子网晶体管(三极管)的功能之一就是作为开关,利用其截止特性,实现开关功能。但是很多人并不能很好的理解三极管的开关功能,下面以8个实例图片,生动的阐述三极管作为开关的功能。期待大家回复讨论分析各个电路。01低边开关02高边开关03基极电阻04非门电路05与门06或门07H桥08振荡器 免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间
传感器技术
2019-09-23
1481浏览
8张图让你彻底理解晶体管开关电路
晶体管(三极管)的功能之一就是作为开关,利用其截止特性,实现开关功能。但是很多人并不能很好的理解三极管的开关功能。下面以8个实例图片,生动的阐述三极管作为开关的功能。1、低边开关2、高边开关3、基极电阻4、非门电路5、与门6、或门7、H桥8、振荡器本文转载自:搜狐(作者:ittbank)免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权
贸泽电子设计圈
2019-08-08
1474浏览
8张图让你彻底理解晶体管开关电路
晶体管(三极管)的功能之一就是作为开关,利用其截止特性,实现开关功能。但是很多人并不能很好的理解三极管的开关功能,下面以8个实例图片,生动的阐述三极管作为开关的功能。期待大家回复讨论分析各个电路。1低边开关2高边开关3基极电阻4非门电路5与门6或门7H桥8振荡器———— / END / ————
ittbank
2019-07-19
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