0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

由RC电路和P沟道场效应管组成的延时关机电路讲解

CHANBAEK 来源:飞多学堂 作者:飞多学堂 2023-02-15 11:06 次阅读

下图是一个由 RC 电路和 P 沟道场效应管组成的延时关机电路:

pYYBAGPsS_6AN3J1AAAc-kz2Ouw207.jpg

R2 和 LED 为用电电路。电路功能如下: 按下按键后,开机,大约2分钟后,自动关机。

简单 RC 电路

要想理解上面的延时关机电路,需要从下面这个简单的并联 RC 电路开始。

poYBAGPsS_6ALn9jAAA7ot32rzU628.jpg

为了方便观察波形,我们将延时关机电路中的 10 MΩ电阻 R1 改为了 100kΩ。

按下按键后波形如下:

poYBAGPsS_6Afu94AAD1iVpeIcs514.jpg

波形的几个状态如下:

上电后,未按下按键前,电容上端电压为零。

按下按键后,电容迅速充电至电源电压,电容上端电压为电源电压。此时,电容 充满电 。

放开按键后,电容通过电阻 R1 缓慢放电,电容 C1 上端电压逐渐降低,最后接近 0 V。

上面简单并联 RC 电路和波形比较容易理解和看懂。

换个位置

如果我们将上面简单 RC 电路的开关挪个位置,变成如下电路:

pYYBAGPsS_6AclyaAABAi_wOWEk677.jpg

按下按键后的波形如下图:

pYYBAGPsS_6AHSF0AAD3RmyKE7k698.jpg

波形的几个状态如下:

未上电时,电容下端电压为零。

上电后,C1 上端会出现电源的 9V 电压,由于电容两端的电压不能突变,电容 C1 的下端也出现 9V 电压。注意:此时,由于开关还是断开的,电容 没有充电 。

按下开关后,电容下端被电源地拉低至 0 V。并且,由于开关闭合了,电容 迅速充满电 。此时电容的状态,和前面那个开关在电源正极的 RC 电路中电容充满电的状态(状态2)是一致的。

断开按键后,电容开始通过电阻 R1 缓慢放电。放电完成后,电容下端电压 接近电源电压 。

最后一个阶段(状态4), 随着电容放电,电容一端的电压逐渐增高 ,比较难于理解。也是理解最开始那个延时关机电路的关键。

可以这样理解电容放电,电压升高的过程。当电容充满电时(状态3),电容上端因为失去电子(电子被吸引到了电源正极),聚集了大量正电荷。电容下端因为受电源负极影响,聚集了大量电子。充电结束时,电容两端电压和电源电压一致。开始放电后(状态4),电容负极的电子会逐渐经过电阻往电容正极移动,随着带负电的电子的移出,电容负极电压逐渐升高,此过程会导致电容两端的压差逐渐降低,最后,当电容负极电压也变为电源电压时,压差消失,放电结束。

分析延时关机电路

现在我们回到最开始的那个延时关机电路:

pYYBAGPsS_6AN3J1AAAc-kz2Ouw207.jpg

上电时,由于电容两端电压不能突变,电容 C1 的下端会出现电源电压,这会导致 P 沟道场效应管关闭。

按下按键后,场管的门极被拉低至电源电压,此时,门极电压相对于源极电压为负,P 沟道场管打开,后级电路得到供电

开关断开后,电容 C1 通过 R1 缓慢放电。放电过程中,门极电压逐渐升高。当升高到某一电压时,场管关闭,断开后级电路供电。

总结

以上,就是我们对这个延时关机电路的分析。理解的关键就是知道有时会出现:随着电容放电,电容一端的电压逐渐增高的情况。

审核编辑:汤梓红

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容
    +关注

    关注

    98

    文章

    5598

    浏览量

    147290
  • 场效应管
    +关注

    关注

    46

    文章

    1070

    浏览量

    62717
  • RC电路
    +关注

    关注

    2

    文章

    152

    浏览量

    29798
  • p沟道
    +关注

    关注

    0

    文章

    53

    浏览量

    13279
  • 关机电路
    +关注

    关注

    0

    文章

    6

    浏览量

    6829
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    仅采用四只N沟道场效应管的全桥驱动电路

    仅采用四只N沟道场效应管的 全桥驱动电路 工作时,在驱动控制Ic的控制下,使V1、V4同时导通,V2、V3同时导通,且V1、V4导通时,V2、V3截止,也就是说,V1、V4与V2、V3是交替导通的,使
    发表于 04-05 11:32 1.6w次阅读
    仅采用四只N<b class='flag-5'>沟道场效应管</b>的全桥驱动<b class='flag-5'>电路</b>

    结型场效应管和金属氧化物场效应管的分类

    1、结型场效应管分为N沟道P沟道两种类型。 为使N沟道场效应管能够正常工作,应在其栅源之间加负向电压,以保证耗尽层承受反向电压;在漏源之间
    发表于 01-30 11:38

    场效应管的分类和区别

    1、结型场效应管分为N沟道P沟道两种类型。这里的沟道是指导电的主要离子,N沟道为电子,
    发表于 01-30 11:51

    下图电路场效应管电路有问题吗?

    场效应管电路有问题吗?用的是P沟道增强型场效应管BSS84,电路如下,经常GS间损坏,损坏后两脚
    发表于 10-18 22:00

    场效应管的选型及应用概览

    的选择。为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道场效应管。在典型的功率应用中,当一个场效应管接地,而负载连接到干线电压上时,该场效应管
    发表于 07-10 14:51

    低压贴片MOS30V 60V 100V 150V 耐压N沟道场效应管

    型号如下:型号:HC240N10LSN沟道场效应管 丝印HC310,100V3A 3N10 SOT23-3封装,内阻200mR 型号:HC160N10LSN沟道场效应管 丝印HC510 100V5A
    发表于 09-23 11:38

    低压贴片MOS30V 60V 100V 150V 耐压N沟道场效应管

    型号如下:型号:HC240N10LSN沟道场效应管 丝印HC310,100V3A 3N10 SOT23-3封装,内阻200mR 型号:HC160N10LSN沟道场效应管 丝印HC510 100V5A
    发表于 10-14 15:18

    30V 30A TO-252 MOSHC020N03L N沟道 MOS /场效应管

    】型号:HC020N03LN沟道场效应管30V30A TO-252内阻20mR型号:HC3600MN沟道场效应管30V8A SOT23-3内阻22mR型号:HC3400MN沟道场效应管30V5.8ASOT23-3内阻
    发表于 11-11 17:32

    100V耐压mosN沟道场效应管 100V5A 5N10低开启高性能MOS

    中低压MOS广泛应用于:LED车灯电源,LED电源,POE交换机,雾化器,香薰机,加湿器,美容仪,驱动电机、防盗器等领域 型号HC037N06L N沟道场效应管 60V30A30N06 内阻
    发表于 11-12 11:24

    开关电源中的场效应管应用

    是不是发现比2606主控的电源开机电路多了一个MOS场效应管?这两个源极相连的场效应管与2606开机电路的一个场效应管有什么不同?
    发表于 05-25 06:00

    场效应管MOSFET介绍及应用电路

    子相连,从而形成三端器件,例如场效应晶体管场效应管MOSFET 通常被认为是一种晶体,并用于模拟和数字电路场效应管MOSFET的一般结
    发表于 09-06 08:00

    这个场效应管电路这样接行不行?

    如图:这个N沟道场效应管,这样接行不行?
    发表于 11-26 22:22

    场效应管对管驱动电路

    驱动电路由缓冲器U、电阻R2 及1 对小功率场效应对管Q1 、Q2 组成。当控制信号为低电平时,同向缓冲器U 输出低电平,使得与+ 9 V 电源相联的P 沟道场效应管Q2 导通,与地相
    发表于 04-17 15:43 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>场效应管</b>对管驱动<b class='flag-5'>电路</b>

    全部采用N沟道场效应管的推挽功效

    全部采用N沟道场效应管的推挽功效说明。
    发表于 04-10 09:52 12次下载

    一个由RC电路和P沟道场效应管组成延时关机电路分析

    下图是一个由 RC 电路和 P 沟道场效应管组成延时关机电路
    的头像 发表于 08-14 17:02 1068次阅读
    一个由<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>电路</b>和P<b class='flag-5'>沟道场效应管</b><b class='flag-5'>组成</b>的<b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>关机电路</b>分析