電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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電源開關電路,常常用在各“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,且帶軟開啟功能。既然帶“軟”開啟功能,不妨把這個電路理解為一個“軟”妹紙,讓咱們深入去知道她吧!
帶軟開啟功能的MOS管電源開關電路
一、電路說明:
電源開關電路,尤其是MOS管電源開關電路,常常用在各“功能模塊”電路的電源通斷控制,如下框圖所示。
【圖1: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(softstart)功能。
【圖2:電容C1、電阻R2實現軟開啟(softstart)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,見圖3。
【圖3:沒有做軟開啟時,電源電壓上升沿比較陡峭】
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,見圖4。
【圖4:加入軟開啟功能,電源電壓上升沿比較平緩】
浪涌電流可能會令電源系統猛然不堪重負而掉電,導致系統不穩定。嚴重的可能會損壞電路上的元器件。帶軟開啟功能的MOS管電源開關電路
【圖5:浪涌電流時常導致系統不穩定,并可能損壞電路元器件】
電源上電過快過急,負載瞬間加電,會猛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。下面從數學上分解一下。
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由之一,其他負載也會引起浪涌電流。
二、原理分解:
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。帶軟開啟功能的MOS管電源開關電路
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,即封閉三極管Q2,從而封閉MOS管Q1。因+5V_IN還不穩定,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封閉。
3、電源+5V_IN上電完成后,MOS管G極與S極兩端均為5V,依然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=0.26mA
②三級管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。
MOS管打開時的電流流向如下圖所示:
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封閉,電容C1與G極相連端通過電阻R2放電,電壓逐漸上升到5V,起到軟封閉的效果。軟封閉一般不是我們想要的,過慢地封閉電源,可能出現系統不穩定等異常。過程如下圖。
一般情況下還是放心使用軟啟動功能,伴隨而來的軟封閉效果一般沒什么影響。
三、電路參數設定說明:
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