发布时间:2019-12-26 阅读量:1623 来源: 我爱方案网 作者:
电路功能:
本例电路可实现通过按一次按键S1实现开机,再按一次S1实现关机的功能。

整个电路的工作过程:
电路中连接器P1是一个电源连接器,电源+从1,2脚输入,电源地从3,4脚输入。
电路上电后,P-MOS管Q1的G极和S极都是为高电平,所以Q1处于截止状态,VCC出没有电源输出。同时,电容C2通过电源,电阻R2,电阻R4充电。C2上的电压会慢慢上升。
当按下开关S1时,电容C2上的电压加在三极管Q2的基极上,使Q2饱和导通。此时PMOS管Q1的G极被三极管Q2拉低至低电平,使MOS管的GS电压为负,Q1导通。连接器P1输入的电源通过MOS管,二极管D2输出至VCC。同时经过反馈电阻R1,将输出的电源电压加至三极管Q2的基极,维持Q2导通。
所以,这个时候即使按键S1松开,电路也会保持在开机状态,这就是自锁的作用。
电路开机后,电容C2通过二极管D1,三极管Q2完全放电,使C2上的电压为低电平。为电路关机做准备。
需要关机时,按下开关S1,电容C2上的低电平电压拉低Q2的基极电压,使Q2截止。这样Q1的G极又恢复高电平,MOS管GS间的电压不再能够维持Q1的导通,所以Q1也截止,切断电源通路,电路关机。
注意:
本例电路开机是没有问题的,但是在关机时,电容C2上的电压不会是0,它是二极管D1的压降+三极管Q2的饱和管压降。所以,如果这个电压大于0.7V的话,就很难使电路关机。
因此,二极管D1和三极管Q2的选型有一定的要求。
推荐阅读:
无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。
RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。
有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。
晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。
在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。