电池自动关断的电路方案
图1所示电路既简单又花钱不多,可以用来保护便携设备中最值钱的元件之一:电池。该电路的应用范围包括所有需要限时操作的便携设备,如测试仪器、吉他定弦器和电动玩具。按下通断瞬时软开关即可起动一个周期,该电路就为设备供电。当你在任何时刻再次按下开关时,电路就关断,进入“睡眠”状态直到下一个周期为止。你万一忘记切断本电路电源,电路中有一个自动断电功能,延时周期是预设时间常数的函数。
IC1及相关元件具有一种双稳态切换功能,并预防开关触点回跳。IC1C缓存切换的信号,并隔离R1-C1充电电流。这一信号按照公式t=1.1×RTCT馈送给IC2定时器,IC2配置成一个单稳多谐振荡器,处于激活状态直到其暂停为止。t为自动断电时间。在本例中,这个时间间隔大约为6分钟。定时器输出信号馈送给Q1倒相器。Q1激活中功率旁通式晶体管Q2。这一电路配置成一个PNP块,以保证负载损耗很小。功耗只来自VCE(SAT),大约100mA×0.2V,即20mW。如果设备需要更大的电流,可以另选一个合适的晶体管。如果你要求静态损耗较小,或电池和应用电路之间电压降较小,MOSFET可能是一种高效的方法。
关断状态下的静态损耗可以忽略不计,因为电路只从处于非激活状态的CMOS栅极获得功率。LEDD1指示电路的开关状态。无需从电池为LED提供额外功率,因为它连接在驱动晶体管的电流源支路中。在暂停期间,输出向0V过渡,这就确保用C5反馈回路来定时断电,因为C5反馈回路把双稳态电路切换到关断状态,起到与你或许会忘记使用的通断开关相同的作用。这一简单电路在设备不需要使用微控制器时是很有用的。
《电池自动关断的电路方案》
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IC1及相关元件具有一种双稳态切换功能,并预防开关触点回跳。IC1C缓存切换的信号,并隔离R1-C1充电电流。这一信号按照公式t=1.1×RTCT馈送给IC2定时器,IC2配置成一个单稳多谐振荡器,处于激活状态直到其暂停为止。t为自动断电时间。在本例中,这个时间间隔大约为6分钟。定时器输出信号馈送给Q1倒相器。Q1激活中功率旁通式晶体管Q2。这一电路配置成一个PNP块,以保证负载损耗很小。功耗只来自VCE(SAT),大约100mA×0.2V,即20mW。如果设备需要更大的电流,可以另选一个合适的晶体管。如果你要求静态损耗较小,或电池和应用电路之间电压降较小,MOSFET可能是一种高效的方法。
关断状态下的静态损耗可以忽略不计,因为电路只从处于非激活状态的CMOS栅极获得功率。LEDD1指示电路的开关状态。无需从电池为LED提供额外功率,因为它连接在驱动晶体管的电流源支路中。在暂停期间,输出向0V过渡,这就确保用C5反馈回路来定时断电,因为C5反馈回路把双稳态电路切换到关断状态,起到与你或许会忘记使用的通断开关相同的作用。这一简单电路在设备不需要使用微控制器时是很有用的。
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《电池自动关断的电路方案》