哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

剖析MOS管電源開關電路的軟啟動

h1654155149.6853 ? 來源:電子工程世界 ? 作者:電子工程世界 ? 2021-07-01 11:29 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在一片文章中看到作者在做一款大電壓、大電流供電的產品,測試發(fā)現啟動時的沖擊電流很大,最大達到了14.2A,見下圖示波器通道2的藍色波形:

▲ 通道4的綠色波形是采樣電阻的電壓

當時作者沒有經驗,不知道如何去解決。后來同事指點說,解決這個問題需要增加緩啟動電路,也叫軟啟動電路。同事繼續(xù)解釋道:這個電路的供電是由一個PMOS控制通斷的,軟啟動的設計是讓PMOS的導通時間變緩,電路上的做法是在PMOS的柵極和源極之間接一個合適的電容,PMOS的導通時間就會變緩了。作者聽了同學的解答之后,在PMOS的柵極和源極之間接了一個電容,發(fā)現開機沖擊電流降下來了。試了幾個不同容值的電容,對應的效果不一樣。最后作者選了一個合適的電容換上去,電池的開機沖擊電流降到了2.6A:

可惜作者在文章中沒有給出具體的原理圖。不過從作者的描述來看,差不多就是我之前寫過的《帶軟開啟功能的MOS管電源開關電路》。只是電路參數有區(qū)別,能通過的電流、能承受的耐壓等不一樣,但是軟啟動的原理是一樣的。

作為上面案例的補充,讓我們重溫一下MOS管電源開關電路軟啟動的原理。下面用來講解的電路,以5V的電壓為例,一般控制1A左右的電流的通斷,已經大批量使用:

電源開關電路,經常用在各“功能模塊”電路的電源通斷控制,是常用電路之一。本文要講解的電源開關電路,是用MOS管實現的,且?guī)к涢_啟功能,非常經典。既然帶“軟”開啟功能,不妨把這個電路理解為一個“軟”妹紙,讓咱們深入去了解她吧!

一、電路說明電源開關電路,尤其是MOS管電源開關電路,經常用在各“功能模塊”電路的電源通斷控制,如下框圖所示:

0f65c68c-d9df-11eb-9e57-12bb97331649.png

▲ 框圖中“1個MOS管符號”代表“1個完整的MOS管電源開關電路”在設計時,只要增加一個電容(C1),一個電阻(R2),就可以實現軟開啟(soft start)功能。

軟開啟,是指電源緩慢開啟,以限制電源啟動時的浪涌電流。在沒有做軟開啟時,電源電壓的上升會比較陡峭。

加入軟開啟功能后,電源開關會慢慢打開,電源電壓也就會慢慢上升,上升沿會比較平緩。

浪涌電流可能會令電源系統(tǒng)突然不堪重負而掉電,導致系統(tǒng)不穩(wěn)定。嚴重的可能會損壞電路上的元器件。

電源上電過快過急,負載瞬間加電,會突然索取非常大的電流。比如在電源電壓是5V,負載是個大容量電容的時候,電源瞬間開啟令電壓瞬間上升達到5V,電容充電電流會非常大。如果同樣的時間內電源電壓只上升到2.5V,那么電流就小得多了。

下面從數學上分析一下。電量 = 電容容量 * 電容兩端的電壓,即:Q = C * U同時 電量 = 電流 * 時間,即:Q = I * t所以電流:I = (CU) / t從公式可以看出,當電容容量越大,電壓越高,時間越短,電流就會越大,從而形成浪涌電流。大電容只是形成浪涌電流的原因之一,其他負載也會引起浪涌電流。

二、原理分析1、控制電源開關的輸入信號 Control 為低電平或高阻時,三極管Q2的基極被拉低到地,為低電平,Q2不導通,進而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不導通,+5V_OUT 無輸出。電阻R4是為了在 Control 為高阻時,將三極管Q2的基極固定在低電平,不讓其浮空。

2、當電源 +5V_IN 剛上電時,要求控制電源開關的輸入信號 Control 為低電平或高阻,即關閉三極管Q2,從而關閉MOS管Q1。因 +5V_IN 還不穩(wěn)定,不能將電源打開向后級電路輸出。此時等效電路圖如下:

此時電源 +5V_IN 剛上電,使MOS管G極與S極等電勢,即Vgs = 0,令Q1關閉。3、電源 +5V_IN 上電完成后,MOS管G極與S極兩端均為5V,仍然Vgs = 0。4、此時將 Control 設為高電平(假設高電平為3.3V),則:

①三極管Q2的基極為0.7V,可算出基極電流Ibe為:

(3.3V - 0.7V) / 基極電阻R3 = 0.26mA②三級管Q2飽和導通,Vce ≈ 0。電容C1通過電阻R2充電,即C1與G極相連端的電壓由5V緩慢下降到0V,導致Vgs電壓逐漸增大。

③MOS管Q1的Vgs緩慢增大,令其緩慢打開直至完全打開。最終Vgs = -5V。

④利用電容C1的充電時間實現了MOS管Q1的緩慢打開(導通),實現了軟開啟的功能。

5、電源打開后,+5V_OUT 輸出為5V電壓。此時將 Control 設為低電平,三極管Q2關閉,電容C1與G極相連端通過電阻R2放電,電壓逐漸上升到5V,起到軟關閉的效果。軟關閉一般不是我們想要的,過慢地關閉電源,可能出現系統(tǒng)不穩(wěn)定等異常。過慢地開啟和關閉電源都可能導致電路系統(tǒng)異常,這個MOS管電源開關電路及其參數已經過大批量使用驗證,一般情況下可以直接照搬使用。

三、電路參數設定說明調整C1、R2的值,可以修改軟啟動的時間。值增大,則時間變長。反之亦然。如果不想使用軟開啟功能,直接不上件電容C1即可。使用原理圖中所標型號的MOS管(WPM2341A-3/TR),通過的電流最好不要超過1.75A,留至少30%的余量,并且要注意散熱。余量是否足夠,跟MOS管的溫度有關,應用時要注意做好實驗驗證。

四、最后關于電路的學習,希望大家enjoy!

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電源
    +關注

    關注

    185

    文章

    18983

    瀏覽量

    264524
  • 電流
    +關注

    關注

    40

    文章

    7227

    瀏覽量

    141596
  • MOS管
    +關注

    關注

    111

    文章

    2813

    瀏覽量

    77846

原文標題:干貨|由一個實例,講到MOS管電源開關電路的軟啟動

文章出處:【微信號:電子工程世界,微信公眾號:電子工程世界】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    軟啟動的常見問題

    軟啟動”這個概念在工程領域很常見,但具體指代的對象不同,問題表現和解決方法也完全不同。通常來說,它主要指電機軟啟動器,但也可能指電源軟啟動電路
    的頭像 發(fā)表于 04-05 17:15 ?1271次閱讀
    <b class='flag-5'>軟啟動</b>的常見問題

    MOS#設計觸摸感應開關電路# #電路知識 #電工 #電路原理

    MOS
    微碧半導體VBsemi
    發(fā)布于 :2026年02月06日 15:57:33

    TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器與電源開關的技術剖析

    TPS25810-Q1:USB Type-C DFP控制器與電源開關的技術剖析 在現代電子設備中,USB Type-C接口憑借其強大的功能和便捷性,成為了主流的連接方式。而TPS25810-Q1作為
    的頭像 發(fā)表于 12-19 09:50 ?685次閱讀

    高頻MOS中米勒平臺的工作原理與實際影響

    在高頻開關電路設計中,很多工程師都會遇到這樣的問題,明明給MOS柵極加了足夠的電壓,MOS卻要延遲一段時間才能完全導通,甚至出現柵極電壓
    的頭像 發(fā)表于 12-03 16:15 ?2087次閱讀
    高頻<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>中米勒平臺的工作原理與實際影響

    軟開啟功能的MOS開關電路說明

    電源開關電路,經常用在各“功能模塊”電路電源通斷控制,是常用電路之一。本文要講解的電源開關電路,是用M
    發(fā)表于 12-01 08:23

    合科泰SOT-23封裝MOSAO3400的失效原因

    工程師在設計電源轉換、電機驅動或負載開關電路時,最常遇到的突發(fā)故障可能是MOS的突然失效。沒有明顯的前期征兆,卻讓整個電路停擺,甚至影響產
    的頭像 發(fā)表于 11-26 09:47 ?1317次閱讀
    合科泰SOT-23封裝<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>AO3400的失效原因

    一個適合 DIY 的單鍵電子開關電路 #MOS #電子 #開關電路 #半導體

    MOS
    微碧半導體VBsemi
    發(fā)布于 :2025年10月24日 17:16:53

    風扇的高低壓MOS開關電路設計,怎么選? #MOS #高低壓 #開關電路 #電路設計

    MOS
    微碧半導體VBsemi
    發(fā)布于 :2025年09月26日 16:28:59

    簡單實用的電源開關方案?NMOS低側驅動了解下? #MOS #電源 #驅動電路 #電阻

    MOS
    微碧半導體VBsemi
    發(fā)布于 :2025年09月17日 16:40:59

    從錯誤電路電源開關:三極MOS怎么選? #MOS #電源 #電路 #三極

    MOS
    微碧半導體VBsemi
    發(fā)布于 :2025年07月25日 16:31:09

    一個經典的pwm驅動mos開關電路 #MOS #驅動 #開關 #nmos

    MOS
    微碧半導體VBsemi
    發(fā)布于 :2025年07月18日 16:42:48

    MOS啟動電路 NMOS 與 PMOS區(qū)別? #MOS #電子 #緩啟動 #米勒平臺 #電源

    MOS
    微碧半導體VBsemi
    發(fā)布于 :2025年06月06日 16:55:36

    MCU為什么不能直接驅動大功率MOS

    在設計驅動電路時,經常會用到MOS開關電路,而在驅動一些大功率負載時,主控芯片并不會直接驅動大功率MOS
    的頭像 發(fā)表于 06-06 10:27 ?3546次閱讀
    MCU為什么不能直接驅動大功率<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>

    N溝道mos開關電路問題。

    輸出,查找DTU40N60數據手冊得知該器件的導通電壓應該為2-4V,所以,在QU1向柵極輸入低電平時,電壓應該低于2V三極才會閉合。如何更改電路才能利用其開關特性來有效控制外設
    發(fā)表于 05-26 16:16
    吉木萨尔县| 黄冈市| 万全县| 湖口县| 营山县| 思南县| 营山县| 湛江市| 筠连县| 丰顺县| 辰溪县| 进贤县| 铜陵市| 怀来县| 泽普县| 大竹县| 通许县| 嵊泗县| 康保县| 吉隆县| 永城市| 凌海市| 柯坪县| 乐业县| 双鸭山市| 扎兰屯市| 旬邑县| 竹山县| 文安县| 岑巩县| 滁州市| 曲水县| 宁化县| 张掖市| 定陶县| 密云县| 惠东县| 鄂尔多斯市| 鄯善县| 齐齐哈尔市| 阳泉市|