一种简单实用的备用电源切换电路

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12V电源自动切换电路

12V电源自动切换电路

12V电源自动切换电路
在设计控制电路时需要使用12V-15A 电源,机器中使用了6 个微型直流电机,工作中不是同时转动的,正常工作电流最大约5.8A ,堵转电流超过12A(这种可能性很小)。

请问:1 、采用开关电源合适吗?
2、请帮助设计一款适合于电机——感性负载的单键电子开关。

还希望在电源断电的时候,自动切换为锂电备用电源。

1. 可以用开关电源。

2. 适用于容性负载的电子开关也可以用于感性负载,在感性负载两端反向并联一个大电流二极管。

由于堵转电流较大,电子开关管应该用两只以上的大电流PMOS 场管并联使用。

电源自动切换电路可以这样做:
输入端接可调稳压电源,调整VR1 让电路在11.5V 左右切换。

PMOS 场管要用低导通电阻的场管,AO4413或AOD403 均可。

单按键电子开关电路:
备用电池组使用锂电池,电子开关最好使用低电压自动关闭输出的:
输入端接可调稳压电源,调整VR1 使得输入电压在11V 左右时,电子开关自动关闭。

单电源变双电源大全

单电源变双电源大全

单电源变双电源电路(1)附图电路中,时基电路555接成无稳态电路,3脚输出频率为20KHz、占空比为1:1的方波。

3脚为高电平时,C4被充电;低电平时,C3被充电。

由于VD1、VD2的存在,C3、C4在电路中只充电不放电,充电最大值为EC,将B端接地,在A、C两端就得到+/-EC的双电源。

本电路输出电流超过50mA。

下面再介绍几种单电源变双电源电路图1是最简单转换电路。

其缺点是R1、R2选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻值较大时带负载能力又太弱。

这种电路实用性不强。

将图1中两个电阻换为两个大电容就成了图2所示的电路。

这种电路功耗降为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。

图3电路是在图l基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其输出电流的大小取决于BG1和BG2的最大集电极电流ICM。

通过反馈回路可使两路负载不相同时也能保持正负电源基本对称。

例如由负载不等引起Ub下降时,由于Ua不变(R1,R2分压供给一恒定Ua),使BGl导通,BG2截止,使 RL2流过一部分BGl的电流,进而导致Ub上升。

当RL1、RL2相等时BG1、BG2均处于截止状态。

R1和R2可取得较大。

图4的电路又对图3电路进行了改进。

增加的两个偏置二极管使二个三极管偏离了死区,加强了反馈作用,使得双电源有较好的对称性和稳定性。

D1、D2也可用几十至几百欧的电阻代替。

图5的电路比图4的电路有更好的对称性与稳定性。

它用一个稳压管和一个三极管代换了图4中的R2,使反馈作用进一步加强。

图6电路中,将运放接成电压跟随器,输出电流取决于运放的负载能力。

如需较大的输出功率,可采用开环增益提高的功放集成块,例如TDA2030等。

这种电路简单,但性能较前面电路都好。

单电源转换正负电源电路(2)一般音响电器工作时,需要提供正负电源。

但在汽车、轮船、火车等运载工具上只能用蓄电池供电,这里介绍一款电源电路,希望对大家有所帮助。

该电源电路由震荡器、反相器、推动器和整流及滤波器等部分组成,电路工作原理如图所示震荡器这是一款典型的由CMOS门电路(CD4069)构成震荡器。

mos管电源切换电路

mos管电源切换电路

mos管电源切换电路mos管电源切换电路是一种常用的电路设计,可以实现在两个或多个电源之间自动切换,以保证电路的稳定工作。

下面将对mos管电源切换电路的原理、设计要点以及实际应用进行详细介绍。

一、mos管电源切换电路的原理mos管电源切换电路利用mos管的导通特性和电源的电压来实现电源的切换。

当其中一个电源正常工作时,mos管处于导通状态,另一个电源被断开。

当其中一个电源故障或失效时,mos管失去控制信号,导通状态被中断,另一个电源接管工作。

1. 选用合适的mos管:mos管的导通特性和负载能力是选择的重要考虑因素。

通常选用导通电阻小、负载能力大的mos管。

2. 使用合适的驱动电路:mos管需要驱动电路来控制其导通和断开。

驱动电路应能提供足够的电流和电压,以确保mos管可以正常工作。

3. 设计电源切换逻辑:根据实际需求设计电源切换逻辑。

常见的逻辑有优先级切换、正常备份切换和循环切换等。

4. 考虑电源的稳定性:在切换过程中,应考虑电源的稳定性。

可以采用滤波电路和稳压电路来提高电源的稳定性。

5. 考虑过流保护:在mos管电源切换电路中,应考虑过流保护功能,以避免因负载过大而损坏电源或电路。

三、mos管电源切换电路的实际应用mos管电源切换电路广泛应用于各种需要电源备份和切换的场合,例如通信设备、服务器、工业控制系统等。

以下是一个通信设备的应用实例。

在通信设备中,一般会配备两个电源,一个为主电源,另一个为备用电源。

mos管电源切换电路可以实现在主电源失效时自动切换到备用电源,以保证通信设备的持续工作。

在设计mos管电源切换电路时,首先需要选用合适的mos管和驱动电路。

根据通信设备的需求,可以选择导通电阻小、负载能力大的mos管,并设计合适的驱动电路,以确保mos管可以正常工作。

需要考虑电源切换逻辑。

通常情况下,主电源优先级高于备用电源,因此可以设计电源切换逻辑为主电源正常工作时,mos管导通,备用电源断开;当主电源失效时,mos管失去控制信号,导通状态被中断,备用电源接管工作。

外部电源自动切换电路

外部电源自动切换电路

外部电源自动切换电路一、引言在现代社会中,电力是人们生活中必不可少的能源之一。

然而,电力供应不稳定或突然中断可能会导致设备故障或数据丢失等严重后果。

为了解决这一问题,外部电源自动切换电路被广泛应用于各种设备和系统中,以确保电力供应的持续性和可靠性。

二、外部电源自动切换电路的原理外部电源自动切换电路是一种能够自动检测电源状态并切换至备用电源的电路。

其工作原理主要包括以下几个方面:1. 电源状态检测:外部电源自动切换电路通过检测输入电源的状态来确定是否需要切换至备用电源。

常见的检测方法有电压检测和电流检测两种。

2. 信号处理:一旦检测到输入电源状态异常,外部电源自动切换电路会对信号进行处理,触发切换动作。

处理方式可以是通过比较电压或电流大小,或者是通过比较输入信号与设定阈值之间的关系。

3. 切换动作:外部电源自动切换电路在检测到输入电源状态异常后,会自动切换至备用电源。

切换过程需要确保电源切换的平稳和无间断,以保证设备的正常运行。

三、外部电源自动切换电路的应用1. 电脑系统:在电脑系统中,外部电源自动切换电路可以确保电脑在电力故障时能够自动切换至备用电源,避免数据丢失或系统崩溃。

2. 通信设备:在通信设备中,外部电源自动切换电路可以保证设备在电力中断时能够持续提供通信服务,以确保通信的连续性和可靠性。

3. 医疗设备:在医疗设备中,外部电源自动切换电路可以保证设备在电力故障时能够自动切换至备用电源,以确保医疗设备的正常运行和患者的安全。

4. 工业控制系统:在工业控制系统中,外部电源自动切换电路可以确保设备在电力中断时能够自动切换至备用电源,以避免生产线中断和设备损坏。

四、外部电源自动切换电路的设计要点1. 电源选择:选择合适的备用电源是外部电源自动切换电路设计的重要一环。

备用电源应具备稳定的输出电压和电流能力,以满足设备的需求。

2. 切换时间:外部电源自动切换电路的切换时间应尽量短,以避免设备停机或数据丢失。

mos管电源切换电路

mos管电源切换电路

mos管电源切换电路mos管电源切换电路是一种常见的电路设计,用于实现电源的切换和保护功能。

本文将介绍mos管电源切换电路的原理、应用以及设计注意事项。

一、mos管电源切换电路的原理mos管电源切换电路是通过控制mos管的导通和截止来实现电源的切换。

当其中一个电源正常工作时,另一个电源处于截止状态,不对电路产生影响。

当正常工作的电源发生故障或失效时,切换电路会自动将另一个备用电源切换到工作状态,确保电路的连续供电。

mos管电源切换电路的核心部件是mos管,它具有低导通电阻和高耐压能力,能够承受较大的电流和电压。

通过控制mos管的栅极电压,可以实现mos管的导通和截止。

当栅极电压高于阈值电压时,mos管导通;当栅极电压低于阈值电压时,mos管截止。

mos管电源切换电路广泛应用于各种电子设备和系统中,例如服务器、通信设备、工业控制系统等。

它可以在主电源故障或失效时,自动切换到备用电源,保证设备的正常工作。

同时,mos管电源切换电路还可以实现电源的在线热备插拔,提高设备的可靠性和可维护性。

三、mos管电源切换电路的设计注意事项1.选择适当的mos管:根据实际应用需求选择合适的mos管,要考虑其导通电阻、耐压能力、功耗等参数。

2.合理设计电源切换逻辑:根据实际需求确定电源切换的逻辑,可以采用硬件电路、微控制器或者单片机来实现。

3.保护电路设计:考虑到电源切换时可能会出现电源反压、过流、过压等问题,需要设计相应的保护电路,以保证设备的安全运行。

4.电源切换速度:电源切换的速度要尽量快,以减少设备停机时间。

5.电源稳压设计:为了保证切换电路的稳定性,可以在切换电路输出端加入稳压电路,以提供稳定的电压输出。

总结:mos管电源切换电路是一种常见的电路设计,通过控制mos管的导通和截止来实现电源的切换。

它广泛应用于各种电子设备和系统中,可以在主电源故障或失效时,自动切换到备用电源,保证设备的正常工作。

在设计mos管电源切换电路时,需要注意选择适当的mos管、设计合理的电源切换逻辑、保护电路、电源切换速度以及电源稳压等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。

一种简单实用的备用电源切换电路

一种简单实用的备用电源切换电路
电路的工作原理 镍铬电池 下面 仍 然 从 电 源 和 片 选 端 两 个 方 面 分 析 此 改 进 型
4+-4G6(-4$($ 供电 %
所 以 在 打 开 主 电 源 后 $ 在 @A" 电 压 尚 未 稳 定 的 瞬 间 $ 主电源也被与 4+4- 和 G6(-4$($ 的电源端隔离了 % 示波器实测此电路中 4+4- 和 G6(-4$($ 的电源端 在开关机瞬间的电压波形如图 - 所示 %
()*)+(,- +./
研究与开发
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一种简单实用的备用电源切换电路
陈晓芳 南京师范大学数学与计算机科学学院 ! 江苏 南京 !"##"$
摘要 ! 本文对现行某种电源切换电路进行了分析 ! 并详细介绍了经改进后的的备用电源切换电路功能及其特 点" 关键词 ! 电源切换电路 # 主电源
’ 改进后的电源切换电路
针对 前 述 的 两 个 原 因 ! 经 反 复 试 验 ! 最 后 确 定 了 图 电脑知识与技术
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研究与开发
的 大 电 容 $"## 截 止 的 瞬 间 对 4+-4 和 G6(-4$($ 的 供 电实 际 由 此 电 容 承 担 $ 待 此 电 容 上 的 电 压 缓 缓 降 到 和 电池电压 一 样 高 时 $ 电 池 才 真 正 开 始 对 外 供 电 $ 实 测 此 过程长达 +1C#1 秒 % 这 样 做 的 目 的 是 利 用 大 电 容 电 压 稳定性来保证 4+-4 和 G6(-4$($ 电源端电压稳定 % 所 以 $ 在 关 闭 主 电 源 后 的 瞬 间 $ 即 @A" 电 源 从 @A" 降 到 @-:+" 后 $ 就 与 4+-4 和 G6(-4$($ 隔 离 了 $ 主 电 源 电压波动就无法作用到被保护芯片的电源端上了 %
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结导通电压 $ 因而也进入截止状态 $ 同样道理 $"## 也立 即截止 $"66 就无 法 通 过 "## $ 此 时 4+4- 和 G6(-4$($ 改由电池通过 /0- 供电 ! 注意 " " 使用 /0- 的目的是让电池以 低 电 流 进 行 供 电 $ 实 测 此 时 供 电 电 流 小 于 (1H< & # 6($ 为 (111HI
& 设计要求
在 此 仪 器 中 ! 使 用 了 一 片 ’()* 随 机 存 储 器 和 时 钟 电路 $+,)*-.-! 对这两种集成电 路 都 必 须 进 行 不 掉 电 保护 ! 以使仪器的 一 些 工 作 参 数 能 够 得 到 永 久 保 存 ! 并 提供实时钟信息 " 由于仪器的工作环境恶劣 ! 温度范围 跨度大 ! 湿度大 ! 振动 强 烈 ! 所 以 要 求 电 路 形 式 简 洁 ! 工 作可靠 " 该仪 器 通 过 了 国 家 工 业 电 子 仪 器 最 高 级 环 境 测试 ! 达到军品级标准 "
$/,)*-,- 的 2/ / 端 ! 当关闭主电源时 ! 这个端子上的
电压在总 体 下 降 的 过 程 中 会 发 生 波 动 ! 显 然 这 会 扰 乱 芯片的工 作 状 态 ! 芯 片 的 各 管 脚 电 压 会 处 于 不 稳 定 状 态 " 若此时发生写动作 ! 很容易产生错误 "
356 从图 , 可 以 看 出 !*5*) 和 $/,)*-,- 的 片 选 端
’ 改进后的电源切换电路
针对 前 述 的 两 个 原 因 ! 经 反 复 试 验 ! 最 后 确 定 了 图 电脑知识与技术
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研究与开发
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"#$ "#%&" 稳压二极管 "## "&’(! )*) 型高频功率三极管 "#+ "&’(, *)* 型高频三极管 "-, ".*-(-$ 二极管 /01 "(11! (2-3 电阻 /0( "+-1! (2$3 电阻 /0+ "+-1! (2(43 电阻 /0, "(15! (2$3 电阻 /0- "!!15! (2-3 电阻 /$0 ",5! (2-3 电阻 6($ "(11178 电解电容 9- ",:4"41;<=
电路的工作原理 镍铬电池 下面 仍 然 从 电 源 和 片 选 端 两 个 方 面 分 析 此 改 进 型
4+-4G6(-4$($ 供电 %
所 以 在 打 开 主 电 源 后 $ 在 @A" 电 压 尚 未 稳 定 的 瞬 间 $ 主电源也被与 4+4- 和 G6(-4$($ 的电源端隔离了 % 示波器实测此电路中 4+4- 和 G6(-4$($ 的电源端 在开关机瞬间的电压波形如图 - 所示 %
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研究与开发
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一种简单实用的备用电源切换电路
陈晓芳 南京师范大学数学与计算机科学学院 ! 江苏 南京 !"##"$
摘要 ! 本文对现行某种电源切换电路进行了分析 ! 并详细介绍了经改进后的的备用电源切换电路功能及其特 点" 关键词 ! 电源切换电路 # 主电源
J7K 李 冰 ! 谢 百 治 E 关 于 多 媒 体 教 学 与 教 改 创 新 的 思
考 E 第四军医大学教育技术中心 E
J3K 王陆 E 教学系统 设 计 与 开 发 方 法 讲 义 E 北 京 " 首 都
师范大学 !7FFFE+E
J.K 李 克 东 ! 谢 幼 如 E 多 媒 体 组 合 教 学 设 计 E 北 京 " 科
",, 的 BCD 结 也 导 通 $",, 也 处 于 全 导 通 状 态 $ 此 时 "E F "66$4+4- 和 G6(-4$( 由 @A" "66 供 电 ! 同 时 "66 通过 /$0 和 "-# 对电池进行充电 !
现 在 分 析 关 闭 主 电 源 的 瞬 间 ! 外 @A" 电 源 刚 被 关 闭 的 时 候 $ 电 源 电 压 从 @A" 开 始 下 降 $ 当 电 压 降 到 约
$+,)*-,- 和的片选端 ! 发现在 关 闭 主 电 源 时 这 个 端 子
上的电压 发 生 瞬 间 大 幅 度 的 波 动 ! 显 然 这 不 能 满 足 在 关闭主电源时片选端无效的要求 "
! 电源切换电路的初始设计及其错误分析
某些书本 ! 包括 $/.)*-.- 芯片的使用说明书上都 推荐图 . 所示的电源切换电路 " 该电路的原理是 $ 当主 电源 %012 & 关电时 ! 电池通过二极管自动接替供电 " 但 实践证明这种 电 路 无 法 可 靠 地 保 护 数 据 ! 将 主 电 源 开 关几十次后 ! 无论是 *(*) 中的数据还是 $/.)*-.- 中 在打 开 电 源 的 时 候 ! 有 完 全 类 似 的 问 题 ! 即 电 源 电 压的瞬间 波 动 导 致 片 选 信 号 和 读 写 信 号 的 波 动 ! 从 而 发生误写动作 "

!所示的电源切换电路 !
先对图中的元器件作简要说明 "
再分析打开主电源的瞬间 % 在打开主电 源 后 $ @A" 主电源电压的波形如图 # 所示 % 在图 # 中可见 $ 打开主 电 源 后 $ @A" 电 源电压实际上也 是一个渐升的过 程$ 而且伴随着 此过程有波动$ 此波 动 同 样 对 被 保 护 芯 片 的 数 据 有 破 坏 作 用 $ 然 而 在 改进前的电路上 $ 由 于 "#$ #:&" 稳 压 管 的 存 在 $ 外 @A" 电源电压在渐升到 @-:+" 之前是无法使 "#$ 导通的 $ 也 就 是 无 法 使 "## 导 通 $4+4- 和 G6(-4$($ 仍 由 电 池 稳 定供电 $ 只有当 主 电 源 超 过 @-:+" 后 $"## 才 进 入 全 导 通 状 态 $ 从 而 外 @A" 电 源 才 取 代 备 用 电 池 对
>(? 电源方面的改进
图 + 中 的 ",$#/0’$/0( $",, 和 ",+ 实 际 上 构 成 了 一 个 电 源 低 电 压 检 测 和 控 制 电 路 % 主 电 源 @A" 正 常 供电时 $",$ 正常导通 $ 这样在 /01 上产生 (" 多的电 压 $ 此 电 压 通 过 /0( 使 ",! 的 BCD 结 导 通 $ 所 以 ",+ 处在全导通状态 $ 其集电极 6 的电压近似为 1$ 这样 $
%/7 和 /8 & 都由 9:;<= ->/?, 的地址线直接控制 ! 在开 关主电源时 ! 由 于 前 述 电 源 电 压 的 跳 动 ! 芯 片 的 各 管 脚 电压不稳定 ! 包括 *5*) 和 $+,)*-,- 的数据线和地址 线 !此 时 当 然 希 望 这 两 个 芯 片 的 片 选 端 无 效 !否 则 !数 据线和地址线上混乱的电压状态会乘乱被打入芯片! 从而破坏了需保存的数据 " 然而 ! 用示波器观察 *5*)
L/KM 因 接 在 ",! 的 集 电 极 上
! 下转第 "# 页 $
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电脑知识与技术 认证考试
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教育论坛
教 I 教师就必须自己制作课件 ! 这在今后是重要的 ! 需要 大力提倡 ! 这也符合开放共享的信息时代的要求 "
LCMNOP?QRSTQQQQEUVSEQU
0.1)2
参考文献 &
在一些电子仪器中 ! 需 要 对 随 机 存 储 器 !"# 中 的 数据进行不掉电保 护 ! 就 是 当 仪 器 关 电 源 后 ! 要 切 换 到 备用电池对 !"$ 继续供电 ! 这样 !%$ 中的数据 就 不 会丢失 ! 下次开机后这些数据仍可以被使用 " 在 另 一 种 情 况 下 也 会 用 到 电 池 做 不 掉 电 电 源 !就 是时钟电路 " 时钟电路为了保存年 # 月 # 日 # 时 # 分 # 秒信 息 ! 在仪器的总电 源 关 掉 后 ! 需 要 切 换 到 备 用 电 池 继 续 供电 ! 时钟电路就能持续工作 ! 继续记录时间信息 " 当然 现 在 已 经 有 将 微 型 电 池 集 成 到 电 路 模 块 中 的 解决方案 & 但本文介绍的方法只 使 用 最 普 通 的 模 拟 元 器件来实现 & 而且经过笔者在工 作 中 反 复 测 试 后 证 明 工作稳定可靠 ! 所 以 该 电 路 可 以 使 用 在 强 调 低 成 本 的 设计中 " 另外 该 电 路 体 现 了 模 拟 电 路 中 的 一 些 基 本 但 很重要的原理和常识 "
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