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鎖存電源開關采用瞬時按鈕

出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2024-08-27 16:34:45 | 633 次閱讀

  低電流瞬時動作按鈕開關(例如 PCB 安裝“觸覺”類型)價格便宜,并且有多種不同款式可供選擇。另一方面,鎖存類型通常更大、更昂貴,并且款式相對有限。如果您需要一種小型、廉價的開關來將電源鎖存到負載,那么這可能是一個問題。解決方案是將按鈕的瞬時動作轉換為鎖存功能。  圖 1(a)中的電路配置為將電源鎖定到低側(接地參考)負載。它以“切換”模式工作;也就是說,第一個開關閉合將電源施加到負載,第二個開關斷開電源,依此類推。

  帶有附加傳感器的升壓 PFC 轉換器輸入功率估計的可行性和準確性分析帶有附加傳感器的升壓 PFC 轉換器輸入功率估計的可行性和準確性分析2024 年 8 月 21 日圖 1  電路將瞬時動作按壓開關轉換為鎖存電源開關。
  為了理解電路的工作原理,假設直流電源 +V S剛剛接通,電容器 C1 最初未充電,Q1 處于關閉狀態(tài)。P 溝道 MOSFET Q2 由 R1 和 R3 保持在關閉狀態(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 (+) 端子處的負載電壓 V L為零。
  如果常開按鈕開關暫時閉合,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,從而在開關打開時保持 MOSFET 導通。電路現(xiàn)在處于“鎖定”狀態(tài),兩個晶體管都導通,負載通電,C1通過 R2充電至 +V S 。
  當開關第二次暫時閉合時,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 關斷,負載電壓降至零。Q1 的基極-發(fā)射極電壓也降至零,晶體管關斷。因此,當開關釋放時,沒有任何東西可以保持 Q2 導通,電路恢復到“未鎖定”狀態(tài),此時兩個晶體管都關閉,負載斷電,C1 通過 R2 放電。
  輸出端之間的電阻器 R5 是一個可選組件,可充當下拉電阻。當開關釋放時,C1 通過 R2 向負載放電。如果負載阻抗非常高(即,大小與 R2 相似),或者它包含 LED 等有源設備,則 Q2 關閉時的負載電壓可能大到足以通過 R4 偏置 Q1,從而阻止電路正常關閉。當 Q2 關閉時,R5 的存在會將 OUT (+) 端子拉低至 0V,從而確保 Q1 快速關閉,并允許電路以適當?shù)姆绞交謴偷狡浣怄i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,非常適合驅動繼電器、螺線管、LED 等負載。但是,請注意,某些直流風扇和電機在驅動電源被切斷后仍會繼續(xù)旋轉。這種旋轉會產(chǎn)生足夠大的 EMF,使 Q1 偏置為導通,從而阻止電路關閉。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 正常關閉。

  圖 2中概述的互補電路適用于連接到正電源軌的“高端”負載,例如本例中所示的繼電器。
  圖2  用于高端負載的互補電路。
  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 充當上拉電阻,當 Q2 關閉時,它將 OUT (-) 端子拉高至 +VS,從而確保 Q1 快速關閉。與上一個電路一樣,R5 是可選的,僅對于前面提到的負載類型才是必需的。
  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)可能會導致不穩(wěn)定的行為,而較大的時間常數(shù)會增加開關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載功率。
  這兩種電路都旨在響應短暫的瞬時開關閉合而鎖定和解鎖。但是,它們都經(jīng)過專門設計,以確保即使按鈕開關保持閉合一段時間,也能正確運行??紤]圖 2中Q2 接通時的電路。按下開關解鎖電路時,柵極被拉低至 0V(因為 C1 未充電),MOSFET 關斷,從而使  R1-R2 的接合處通過 R5 和負載阻抗上升至 +V S。同時,Q1 也關斷,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,C1 將通過 R2 充電至 +V S。但是,如果開關保持閉合,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 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 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閉狀態(tài),直到開關觸點打開。
  圖2中的電路通過在 C1 充電至 +V S時瞬間閉合按鈕開關來鎖定,這會導致 OUT (-) 降至 0V,因為 Q2 立即導通,隨后 Q1 迅速導通。瞬間開關閉合將允許 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 結點將被上拉至 +V S,而 R1-R2 結點將通過 Q2 下拉至 0V。因此,在開關保持閉合的情況下,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 都將保持導通,直到開關觸點打開。
  這兩種電路都提供了一種從瞬時開關獲得鎖存功能的廉價方法,就像機械鎖存開關一樣,靜態(tài)(未鎖存)功率耗散為零。

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