当前位置:首页 > 公众号精选 > 8号线攻城狮
[导读]▼点击下方名片,关注公众号▼电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能,非常经典。 一、电路说明电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,如下框图所...

点击下方名片,关注公众号



电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。

本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能,非常经典。

 

、电路说明


电源开关电路,尤其是MOS管电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,如下框图所示。


▲ 框图中“1个MOS管符号”代表“1个完整的MOS管电源开关电路”


在设计时,只要增加一个电容(C1),一个电阻(R2),就可以实现软开启(soft start)功能。


▲ 电容C1、电阻R2实现软开启(soft start)功能


软开启,是指电源缓慢开启,以限制电源启动时的浪涌电流。

在没有做软开启时,电源电压的上升会比较陡峭。


▲ 没有做软开启时,电源电压上升沿比较陡峭


加入软开启功能后,电源开关会慢慢打开,电源电压也就会慢慢上升,上升沿会比较平缓。


▲ 加入软开启功能,电源电压上升沿比较平缓


浪涌电流可能会令电源系统突然不堪重负而掉电,导致系统不稳定。严重的可能会损坏电路上的元器件。


▲ 浪涌电流时常导致系统不稳定,并可能损坏电路元器件


电源上电过快过急,负载瞬间加电,会突然索取非常大的电流。比如在电源电压是5V,负载是个大容量电容的时候,电源瞬间开启令电压瞬间上升达到5V,电容充电电流会非常大。如果同样的时间内电源电压只上升到2.5V,那么电流就小得多了。下面从数学上分析一下。

电量 = 电容容量 * 电容两端的电压,即:

Q = C * U

同时 电量 = 电流 * 时间,即:

Q = I * t

所以电流:

I = (CU) / t

从公式可以看出,当电容容量越大,电压越高,时间越短,电流就会越大,从而形成浪涌电流。

大电容只是形成浪涌电流的原因之一,其他负载也会引起浪涌电流。

 

二、原理分析


1、控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻时,三极管Q2的基极被拉低到地,为低电平,Q2不导通,进而MOS管Q1的Vgs = 0,MOS管Q1不导通, 5V_OUT 无输出。电阻R4是为了在 Control 为高阻时,将三极管Q2的基极固定在低电平,不让其浮空。



2、当电源 5V_IN 刚上电时,要求控制电源开关的输入信号 Control 为低电平或高阻,即关闭三极管Q2,从而关闭MOS管Q1。因 5V_IN 还不稳定,不能将电源打开向后级电路输出。此时等效电路图如下。



此时电源 5V_IN 刚上电,使MOS管G极与S极等电势,即Vgs = 0,令Q1关闭。


3、电源 5V_IN 上电完成后,MOS管G极与S极两端均为5V,仍然Vgs = 0。


4、此时将 Control 设为高电平(假设高电平为3.3V),则:



  • ①三极管Q2的基极为0.7V,可算出基极电流Ibe为:

(3.3V - 0.7V) / 基极电阻R3 = 0.26mA

  • ②三级管Q2饱和导通,Vce ≈ 0。电容C1通过电阻R2充电,即C1与G极相连端的电压由5V缓慢下降到0V,导致Vgs电压逐渐增大。

  • ③MOS管Q1的Vgs缓慢增大,令其缓慢打开直至完全打开。最终Vgs = -5V。

  • ④利用电容C1的充电时间实现了MOS管Q1的缓慢打开(导通),实现了软开启的功能。


MOS管打开时的电流流向如下图所示:



5、电源打开后, 5V_OUT 输出为5V电压。此时将 Control 设为低电平,三极管Q2关闭,电容C1与G极相连端通过电阻R2放电,电压逐渐上升到5V,起到软关闭的效果。软关闭一般不是我们想要的,过慢地关闭电源,可能出现系统不稳定等异常。过程如下图。



过慢地开启和关闭电源都可能导致电路系统异常,这个MOS管电源开关电路及其参数已经过大批量使用验证,一般情况下可以直接照搬使用。

 

三、电路参数设定说明


调整C1、R2的值,可以修改软启动的时间。值增大,则时间变长。反之亦然。

如果不想使用软开启功能,直接不上件电容C1即可。

使用原理图中所标型号的MOS管(WPM2341A-3/TR),通过的电流最好不要超过1.75A,留至少30%的余量,并且要注意散热。

因为下图中该MOS管的数据手册说它超过2.5A会损坏。


最后:欢迎大家留言讨论!

End


微信公众号后台回复关键字“加群”,添加小编微信,拉你入技术群。
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

开关电路的原理主要涉及开关电源的工作方式,其核心组成部分包括输入电路、变换电路、输出电路和控制电路。开关电源的基本工作原理是通过功率开关管的开关动作。

关键字: 开关电路

漏极和源极之间没有电流流过。当VGS超过VTH,MOS管进入饱和状态,此时漏极电流(ID)达到最大值,并且不随VDS的变化而变化。

关键字: mos管 开关电路 漏极

自举电路是一种电子电路,常见于需要高电压驱动的电路中,如MOS管和功率放大器。自举电路的核心组成部分包括一个电容和一个二极管,工作时,电路通过开关控制电容的充电和放电过程。

关键字: 自举电路 电子电路 MOS管

在这篇文章中,小编将为大家带来MOS管的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: MOS MOS管

节省空间型器件所需PCB空间比PowerPAIR 1212封装分立器件减少50%,有助于减少元器件数量并简化设计。

关键字: MOS管

现如今,越来越多的半导体厂商开始重视低功耗设计,以不断提升产品性能和优化应用方案来满足更多的市场需求。作为行业的引领者,PI在该领域内必然不会缺席,其最近推出的InnoMux-2™系列单级独立稳压的多路输出离线式电源IC...

关键字: PI IC 电源开关

近日,功率变换IC领域的全球领导者Power Integrations推出了一款InnoSwitch™5-Pro系列高效率、可数字控制的反激式开关IC,旨在为业界提供一种更高功率、更低成本的快充解决方案。

关键字: PI IC 电源开关

MOSFET,全称为金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种电压控制型半导体器件。它集输入级与输出级为一体,由P型和N型两种不同类型的高效沟道增强型功率二极管组成。

关键字: MOSFET 电源开关

MOS管将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对MOS管的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: MOS管 逆变器 三极管

双电源切换开关是一种重要的电气组件,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。本文将介绍双电源切换开关的工作原理和选型指南。

关键字: 双电源切换开关 电源开关
关闭
关闭