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

余电快速泄放电路

工程师看海 来源:芯片之家 作者:芯片之家 2024-03-26 08:44 次阅读

▼关注公众号:工程师看海▼

原文来自:芯片之家

余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。

断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。

所以在生活中,通过开关电源的方式重启电子设备时,比如重启路由器,一般是断电后等几秒钟再接上电源。

有些设备比如电视机,断电后会看到他的LED指示灯要过几秒钟才会熄灭,就是余电没有快速泄放导致。

下图是一种余电快速泄放电路,C1代表负载电路中的大电容。

f475902a-eb09-11ee-b759-92fbcf53809c.png

、电路说明

下面以输入电压为5V为例进行分析,分为开关SW1闭合与断开两种情况。

1、开关SW1闭合后:

f479a23c-eb09-11ee-b759-92fbcf53809c.png

电压5V-In通过二极管D1成为电压4.7V-Out。因为二极管D1用了1N5819,这是一个肖特基二极管,其正向压降比较小,约为0.3V。

此时三极管Q1的b极电压为5V,e极电压为4.7V,Q1不导通。

2、开关SW1断开后:

f4839c88-eb09-11ee-b759-92fbcf53809c.png

三极管Q1的e极电压从4.7V开始下降,b极电压从4V开始下降,Vbe = -0.7V,将Q1打开,大电容C1的电压4.7V-Out通过三极管Q1、电阻R2快速泄放到地。

、写在后面

说起“放电”,最厉害的不是上面的电路,最厉害的莫过于紫霞仙子了,大家感受一下。

最后,关于电路的学习,希望大家,enjoy!

原文来自:芯片之家

---The end---

限时免费扫码进群,交流更多行业技术

f4a225ae-eb09-11ee-b759-92fbcf53809c.png

审核编辑 黄宇

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
  • 电源
    +关注

    关注

    182

    文章

    16553

    浏览量

    244701
  • 放电电路
    +关注

    关注

    1

    文章

    20

    浏览量

    10741
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    单电源供电的全差分斩波运放电路

    本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调, 采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频率150KHz工作时,输入等效噪声达到
    发表于 02-03 11:22 7974次阅读
    单电源供电的全差分斩波运<b class='flag-5'>放电路</b>

    一种余电快速放电路分析

    余电快速放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载
    发表于 11-15 12:30 537次阅读
    一种<b class='flag-5'>余电</b><b class='flag-5'>快速</b>泄<b class='flag-5'>放电路</b>分析

    为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置

    在电子产品中,电容器放电电阻器或放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源滤波电容器中的剩余电荷。 例如,开关
    发表于 03-08 08:44

    非常经典的余电快速放电路,实际维修一定会遇到,电路一看就懂#硬声创作季

    放电经典电路维修
    电子学习
    发布于 :2022年11月24日 16:52:25

    请问低栅压NMOS放电阻和栅极电阻怎么摆放位置?

    选用了UTC6N10G,VGS(th) =1-3V ,驱动电压为5V,现在有两种方式,图1是把栅极电阻R1放在放电阻R2前,优点是不会对驱动电压造成分压,确保mos可靠开通,缺点暂时不知道。图2
    发表于 10-23 11:07

    【每天看电路第55期】放电路

    或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个延时电路的设计,其中扩展中说到了可以并联肖特基二极管对C进行快速放。请问:1.二极管是如何实现
    发表于 11-28 16:27

    请问低栅压NMOS放电阻和栅极电阻怎么摆放位置?

    选用了UTC6N10G,VGS(th) =1-3V ,驱动电压为5V,现在有两种方式图1是把栅极电阻R1放在放电阻R2前,优点是不会对驱动电压造成分压,确保mos可靠开通,缺点暂时不知道。图2是把
    发表于 07-31 09:34

    除尘器无焰爆器(无焰爆阀)

    ,提高设备的安 全运行能力。无焰放装置是由火焰熄灭模板,爆片,防 爆接线盒和夹持器组成。可安装于室内除尘箱体,爆片有信号装置,可以通过接线盒与风机或者其他设备联动。当发生粉尘爆炸时,爆破片对
    发表于 03-19 20:59

    余电快速放电路

    余电快速放电路余电快速
    发表于 07-05 06:26

    动力电池快速放电转换效率测试

    由于电池在充放电过程中有很多因素导致的损耗,包括正负极之间的漏电流,电池内阻,连接线,电池材料的电化学效率等等,因此电池不可能完美的储存所有的充电能量并且放出来。动力电池快速放电
    发表于 08-27 06:58

    D类音频系统中斩波运放电路的设计

    1 引言 本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调, 采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频
    发表于 05-29 09:23 1808次阅读
    D类音频系统中斩波运<b class='flag-5'>放电路</b>的设计

    全差分斩波运放电路和T/H解调技术

    本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调, 采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频率150KHz工作时,输入等效
    发表于 12-26 10:06 5372次阅读
    全差分斩波运<b class='flag-5'>放电路</b>和T/H解调技术

    放电电路分析

    电路通电后正常工作时,泄放电阻基本上不起作用,它只在电路断电后的很短时间起快速放电容C1残留电荷的作用,这就是泄
    的头像 发表于 06-13 15:33 1.7w次阅读
    泄<b class='flag-5'>放电</b>阻<b class='flag-5'>电路</b>分析

    电子工程师的自我修养 - 余电快速放电路

    余电快速放电路余电快速放电路,即放电
    发表于 11-09 13:36 18次下载
    电子工程师的自我修养 - <b class='flag-5'>余电</b><b class='flag-5'>快速</b>泄<b class='flag-5'>放电路</b>

    电源快速放电功能的简单介绍

    为了避免反复开关负载引起电源异常,那么一般就要增加快速放电电路。一个非常简单的放电电路就是加一个对地开关MOS,当需要
    发表于 11-03 14:20 3564次阅读
    电源<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>放电</b>功能的简单介绍