MOS管单键电子开关
简介
利用MOS管实现单键自锁电子开关,理论支持电压3-12V,理论功耗<3uA
简介:利用MOS管实现单键自锁电子开关,理论支持电压3-12V,理论功耗<3uA开源协议
:GPL 3.0
描述
这是一个利用Circuit Wizard 模拟的单键自锁电子开关电路,如果是知道固定工作电压的话,电路会更简单一些,如果不确定的话就需要细化反馈电路的值,以使Q2处在临界工作状态,从而实现自锁工作状态。
说明(电路仅通过模拟测试通过,实际请自行验证):
1、支持电压:3-12V,模拟时最高可以支持到15V,更高电压请自行设计检验;
2、3-5V工作电压时,仅需要保留 Q1-Q2、R1-R6、C1、SW即可
3、5-9V工作电压需要用到Q4及R7、R8
4、9-12V时需要用到Q5及R9、R10
5、电路中最好并入一个D1卸压二级管,防止后续电路中并入的电容干扰
6、Q4、Q5主要是为了降低采样电压值,使Q2处在临界值上,所以,如果是确定的工作电压就可以固定与R3串联的电阻值
7、Q3主要是加快C1电压释放速度,减少开机后关机的等待间隔,C2主要是增加稳定性
工作原理分析:
1、上电后Q2 基极为低电平,导致截止,所以Q1 G极为高电平而截止;
2、当按下SW开关时,因C1充满电,此时由C1向Q2放电,导致Q2导通,Q1 G极变为低电平导通,R3构成的反馈电路能够持续的给Q2 基极供电,实现自锁导通;
3、松开SW后,C1通过R2进行放电,变为低电平;
4、再次按下SW,C1 充电过程会将Q2基极电压拉低而截止,Q1因Q2截止 G极电压升高而截止,而R3反馈电路也失去电压,所以Q2就缺少了持续导通的条件而自锁关闭;
声明一下:此电路仅通过了模拟,未实际测试,有兴趣可以试试,毕竟确定的工作电压下电路还是非常简单的,详见下图:
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