20个经典巧妙电路合集

news2024/9/25 11:17:15

1、防反接保护(二极管)

在实际电子设计中,防反接保护电路非常重要,不要觉得自己肯定不会接错,实际上无论多么小心,还是会犯错误......

图片

最简单的就是利用二极管了,利用二极管的单向导电性,反接的时候电路不通,但这里有个无法接受的点,就是二极管具有正向压降,输出端电压会有相应的下降,比如我们输入电压是5V,内部的电路还要用到5V,这样就有难度了,如果对电压不敏感的,比如后级电路都要通过DCDC降压,可以用肖特基二极管,压降会小一点。还有一种是使用整流桥,即使极性接反也还能工作,缺点就是有两个二极管的压降

2、防反接保护(PMOS)

上面介绍了利用二极管防反接的办法,但是压降是痛点,那么有没有什么办法可以去掉这个压降呢,PMOS来了!

我们知道,PMOS在完全导通后,导通电阻是很小的,常规的几百毫欧,有一些几十毫欧, 我们这里在GS之间加了一个齐纳二极管防止输入电压超过MOS的Vgs,Vgs额定值为20V,我们这里一般用10V的就能满足了,具体根据MOS的实际特性进行齐纳二极管的选择。

图片

原理分析:当输入端加正向电压之后,比如+5V,D端电压为5V,由于MOS管体二极管的存在,S端的电压为4.3V,S端电压减G端电压大于开启电压,PMOS导通后,寄生二极管短路,不再起作用; 电压反接后,G端电压大于S端电压,不导通,实现了防反接的功能。

详细的分析可以参考这篇文章:

图片

USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET到精髓了吗?

电路倒是简洁,但这个电路有个问题,电路会倒流。假设右侧的负载是一个电池,电压为Vb,当直流输入突然断开时,Q1的Vgs满足MOS的导通条件,PMOS就会导通,电流从右侧往左侧倒流,就可能引发一些未知的故障。

虽然二极管没有反向电流(严格意义上有漏电流),但是这个有反向电流,如果负载有大容量电容或者是电池, 输入端关闭时,电流会从右往左从负载端流出。当然,简单的电路场合用这个电路也没问题。

3、直流浪涌电流抑制开关

此电路可以解决负载中有大容量电容,电源端出现巨大浪涌电流的问题,启动时缓慢升高电压以抑制上电时的浪涌电流。

电压升高的时间由图中的C1与R6决定,值增大,缓启动的时间变长,当然,也可以按照第二点的方法,在GS间加入齐纳二极管。

图片

详细分析,请参考下面文章。

图片

精准电流走向分析,带软开启功能的MOS管电源开关电路!

如果不需要开关,可以去掉三极管部分即可,只做缓启动功能。

4、背靠背防倒灌

像第二点中的防反接保护电路中说了,会有出现倒流的风险,特别是负载端是电池或者有大容量电容时,或者是电脑的USB给一些调试的同时外部还有电源,则会流向Vin测, 进而可能引发一系列的故障,那我们有没有办法防止倒灌呢?

图片

图片

我们看上面这个电路,比上面的电路多了一个MOS,两个MOS背靠背连接起来,当Control端ON/OFF为高电平时,三极管Q9线导通,Q3跟Q4的栅极都被拉低到0V,Q3通过体二极管,符合条件先导通,接着Q4,S端电压大于G端电压,也符合导通条件,导通,负载端得到Vin电压。

当Control端为低电平时,三极管Q9断开,Q3与Q4不导通,完全关断,并且Q3与Q4的体二极管是反向串联的,所以不论哪个方向,都是不通的,达到防倒灌的效果。

这个电路的缺点就是还需要一个IO来控制,略显麻烦。

5、双三极管镜像电路防倒灌(理想二极管)

图片

电路仿真结果:

图片

看着像镜像,其实又不是,这个电路是怎么工作的?

左侧Q6三极管,Vb = Vin - 0.65,右侧Q7三极管是否导通,由Vb与Vout决定,Vb > Vout - 0.65,Q7关闭。

上述关系演变成,Vin - 0.65 > Vout - 0.65,则晶体管 Q7 关闭;

如果 Vin > Vout,晶体管 Q7 截止;

当Vin输入一定电压,Q6饱和导通,Q7截止;MOS管栅极通过电阻接地,导通;

如果Vin被突然关闭,Vb不再受制于输入电压,此时,Vb = Vout -0.65,Q7导通,MOS管G端电压拉高,MOS管关闭,达到防止回流的效果。

Vin > Vout,MOS打开,Vout≈Vin,理想二极管

Vin < Vout,MOS关闭,防止回流。

该电路的优点,防反接,输出基本不损失电压,不需要额外控制信号,可以防止电流回流。

该电路在Seeed Studio的板子上得到了应用,大家可以看一下,完整原理图有兴趣的可以找老宇哥拿。

图片

以上电路有什么Bug,请大家留言区留言评论交流!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/985619.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

荔枝集团:如何提升项目管理效能,让需求交付快进50%

导语&#xff1a; 随着市场竞争日益激烈&#xff0c;企业面临的压力越来越大&#xff0c;需要不断优化自身的效率和质量&#xff0c;以更好地应对市场变化和竞争压力。因此&#xff0c;效能改进已成为企业实现长期发展的关键要素。 研发浓度作为一种能够准确反映研发效率的指…

ubuntu上ffmpeg使用framebuffer显示video

这个主题是想验证使用fbdev(Linux framebuffer device&#xff09;&#xff0c;将video直接显示到Linux framebuffer上&#xff0c;在FFmpeg中对应的FFOutputFormat 就是ff_fbdev_muxer。 const FFOutputFormat ff_fbdev_muxer {.p.name "fbdev",.p.long_…

大数据技术之Hadoop:HDFS存储原理篇(五)

目录 一、原理介绍 1.1 Block块 1.2 副本机制 二、fsck命令 2.1 设置默认副本数量 2.2 临时设置文件副本大小 2.3 fsck命令检查文件的副本数 2.4 block块大小的配置 三、NameNode元数据 3.1 NameNode作用 3.2 edits文件 3.3 FSImage文件 3.4 元素据合并控制参数 …

你知道聊天机器人在医疗保健行业发挥了什么作用吗?

在医疗保健行业&#xff0c;时间限制、数据泄露、误诊、治疗延误和人为错误等各种挑战构成了重大问题。然而&#xff0c;人工智能&#xff08;AI&#xff09;的快速发展已成为解决这些问题的解决方案。一个特别值得注意的应用是医疗保健中的聊天机器人&#xff0c;它提供了一系…

Linux---应用层获取usb设备描述信息通过endpoint地址数据通讯

文章目录 &#x1f308;应用层获取USB设备信息总体思路&#x1f308;应用层代码实例&#x1f308;实例测试&#x1f308;应用层通过endpoint进行数据读写 &#x1f308;应用层获取USB设备信息总体思路 应用层可以打开USB设备的节点&#xff0c;读取包括USB设备的配置&#xff…

核心实验12合集_vlan高级配置:基于子网划分vlan超级vlan相同vlan 端口隔离 _ENSP

项目场景一&#xff1a; 核心实验12合集-1_vlan高级配置_ENSP 基于子网划分vlan &#xff11; 当检测ip在192.168.10.0/24时候&#xff0c;PC接入交换机时&#xff0c;将其划为vlan10&#xff0c; 且可以和vlan 10 的服务器通信。 2 当检测ip在192.168.20.0/24时候&#xff0c;…

配电室数字电力智慧平台

配电室数字电力智慧平台依托电易云-智慧电力物联网&#xff0c;采用先进的人工智能、物联网、大数据技术&#xff0c;对配电室进行全面监控和管理&#xff0c;实现电力运行的自动化和智能化&#xff0c;有效降低运维成本&#xff0c;提高电力运行安全和可靠性。 该平台可以实时…

CTFHUB ICS(2)

1.modbus 还是通过strings输出文件 发现这次只找到了flag的字符666c61677b就是flag的16进制 通过strings和grep配合输出为10个数量的数据 strings 6.pcap | grep -E "^.{10}$" grep 搜索文本的工具 -E 使用扩展正则表达式 ^ 表示行的开始 . 匹配任意单…

内网渗透之凭据收集的各种方式

凭据收集是什么&#xff1f; 凭据收集是获取用户和系统凭据访问权限的术语。 这是一种查找或窃取存储的凭据的技术&#xff0c;包括网络嗅探&#xff0c;攻击者可以在网络嗅探中捕获传输的凭据。 凭证可以有多种不同的形式&#xff0c;例如&#xff1a; 帐户详细信息&#xf…

用上这个建筑管理技巧,我才知道有多省事!

在过去的几十年里&#xff0c;建筑和施工行业取得了巨大的进步。然而&#xff0c;这个行业也一直在不断面临挑战&#xff0c;如高成本、时间压力、安全隐患和资源浪费。 随着科技的飞速发展&#xff0c;我们进入了一个新的时代&#xff0c;一个改变着建筑和施工方式的时代 - 智…

TSINGSEE青犀视频AI分析/边缘计算/AI算法·安全帽检测功能——多场景高效运用

安全帽检测算法主要是对人员安全和事故预防的需要。在许多工业领域和施工现场&#xff0c;佩戴安全帽是一种重要的安全措施&#xff0c;可以减少头部受伤的风险。然而&#xff0c;由于工地人员数量众多且繁忙&#xff0c;人工监控难以有效覆盖所有区域&#xff0c;因此旭帆科技…

vue-别名路径联想提示的配置

在根路径下&#xff0c;新建 jsconfig.json 文件&#xff0c;即可 在输入 自动联想到src目录。 代码如下&#xff1a; // 别名路径联想提示&#xff1a;输入自动联想 {"compilerOptions":{"baseUrl":"./","paths": {"/*":[…

算法训练day43|动态规划 part05:0-1背包 (LeetCode 1049. 最后一块石头的重量 II、494. 目标和、474.一和零)

文章目录 1049. 最后一块石头的重量 II思路分析代码实现 494. 目标和思路分析动规方法代码实现总结思考 474.一和零思路分析代码实现思考总结 var code "57a5e730-4e5e-43ad-b567-720d69f0371a"1049. 最后一块石头的重量 II 题目链接&#x1f525;&#x1f525; 有…

泽众TestOne自动化测试平台,挡板测试(Mock测试)上线了!!

什么是挡板测试&#xff08;Mock测试&#xff09;&#xff1f; 主要应对与某些不容易构造或者不容易获取的对象以及暂时没有开发完成的对象&#xff0c;设计一个虚拟的对象&#xff0c;配置测试需求的业务数据&#xff0c;完成测试业务。 TestOne是泽众软件自主研发的一体化测…

静态函数(static)-> static 与 const

一.静态函数 静态函数&#xff08;Static Function&#xff09;是指在C中使用static关键字声明的函数。它们与普通成员函数和全局函数不同&#xff0c;具有以下特点&#xff1a; 作用域限制&#xff1a;静态函数在类的作用域内&#xff0c;但它们不依赖于类的实例&#xff0c;…

GIF动态表情如何制作?教你一招超简单的gif制作方法

动态gif表情包是如何制作的&#xff1f;gif格式动图作为网络上流行的一种图片格式&#xff0c;可以将多张静态图片变成一张gif动图&#xff0c;能够以生动有趣的方式传递信息。而且制作这种gif动图的方法也非常的简单&#xff0c;只需要使用gif在线制作&#xff08;https://www…

不就是G2O嘛

从零开始一起学习SLAM | 理解图优化&#xff0c;一步步带你看懂g2o代码 SLAM的后端一般分为两种处理方法&#xff0c;一种是以扩展卡尔曼滤波&#xff08;EKF&#xff09;为代表的滤波方法&#xff0c;一种是以图优化为代表的非线性优化方法。不过&#xff0c;目前SLAM研究的主…

Oracle数据库开发者工具

和开发者相关的数据库特性&#xff0c;功能与工具列举如下&#xff0c;但不限于以下。因为Oracle数据库中的许多功能其实都间接的和开发者发生关系&#xff0c;如Oracle高级安全选件中的透明数据加密&#xff0c;数据编辑。Oracle Spatial and Graph&#xff08;地理空间与图&a…

ansible搭建

一&#xff0c;ansible是一种由Python开发的自动化运维工具&#xff0c;集合了众多运维工具&#xff08;puppet、cfengine、chef、func、fabric&#xff09;的优点&#xff0c;实现了批量系统配置、批量程序部署、批量运行命令等功能 二&#xff0c;特点 * 部署简单 * **默认…

数据结构入门-13-图

文章目录 一、图的概述1.1 图论的作用1.2 图的分类1.2.1 无向图1.2.2 有向图1.2.3 无权图1.2.4 有劝图 1.3 图的基本概念 二、树的基本表示2.1 邻接矩阵2.1.1 邻接矩阵 表示图2.1.2 邻接矩阵的复杂度 2.2 邻接表2.2.1 邻接表的复杂度2.2.2 邻接表By哈希表 三、图的深度优先遍历…