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延時切斷開關電路

發(fā)布時間:2013/4/8 20:26:25 訪問次數(shù):1136

    延時切斷開關電路的功能是,打開電TSC2046IRGVR源開關后,負載電源立即接通。切斷電源開關后,負載電源并不立即關斷,而是延時一段時間后才關斷。
    直流延時切斷開關電路
    圖2-16所示為直流延時切斷開關電路,采用單向晶閘管控制,直流電源供電,包括二極管VD3與電容Cl構成的延時電路,非門Di、D2以及電阻R2、R3構成的施密特觸發(fā)器整形電路,單向晶閘管VS構成的控制電路和負載等組成部分。
    認真對比該電路與圖2-1所示直流延時接通開關電路,我們就會發(fā)現(xiàn)它們的區(qū)別在兩處,一是由二極管VD。取代了圖2-1中的Ri,二是電源開關S的位置由圖2-1中的控制總電源改為只控制延時控制電路的電源。

            
    直流延時切斷開關電路的工作原理是,接通電源開關S后,電源+VCC經(jīng)VD3使Cl迅速充滿電。Cl上電壓由Di、D2等構成的施密特觸發(fā)器整形處理后,經(jīng)電阻R。觸發(fā)單向晶閘管VS導通,負載工作。這個過程非常迅速,可理解為接通電源開關S后負載立即工作。
    切斷電源開關S時,由于電容兩端電壓不能突變,Cl上電壓仍為“1”,施密特觸發(fā)器輸出電壓也仍為“1”,單向晶閘管VS因觸發(fā)電壓存在而保持導通狀態(tài),負載繼續(xù)工作。
    這時,Cl上電壓開始經(jīng)R2和Di輸入端放電。隨著放電的進行,Cl上電壓不斷下降。一定時間后,當C,上電壓下降到施密特觸發(fā)器的負向閾值電壓時,施密特觸發(fā)器翻轉,輸出電壓變?yōu)椤?”,單向晶閘管VS因失去觸發(fā)電壓而截止,負載才停止工作。
    Cl的放電時間就是該電路的延時切斷時間。由于CMOS非門的輸入阻杭很高,放電過程十分緩慢,因此采用較小的電容器即可獲得較長的延時時間。改變Cl的大小可以改變延時時間。

    延時切斷開關電路的功能是,打開電TSC2046IRGVR源開關后,負載電源立即接通。切斷電源開關后,負載電源并不立即關斷,而是延時一段時間后才關斷。
    直流延時切斷開關電路
    圖2-16所示為直流延時切斷開關電路,采用單向晶閘管控制,直流電源供電,包括二極管VD3與電容Cl構成的延時電路,非門Di、D2以及電阻R2、R3構成的施密特觸發(fā)器整形電路,單向晶閘管VS構成的控制電路和負載等組成部分。
    認真對比該電路與圖2-1所示直流延時接通開關電路,我們就會發(fā)現(xiàn)它們的區(qū)別在兩處,一是由二極管VD。取代了圖2-1中的Ri,二是電源開關S的位置由圖2-1中的控制總電源改為只控制延時控制電路的電源。

            
    直流延時切斷開關電路的工作原理是,接通電源開關S后,電源+VCC經(jīng)VD3使Cl迅速充滿電。Cl上電壓由Di、D2等構成的施密特觸發(fā)器整形處理后,經(jīng)電阻R。觸發(fā)單向晶閘管VS導通,負載工作。這個過程非常迅速,可理解為接通電源開關S后負載立即工作。
    切斷電源開關S時,由于電容兩端電壓不能突變,Cl上電壓仍為“1”,施密特觸發(fā)器輸出電壓也仍為“1”,單向晶閘管VS因觸發(fā)電壓存在而保持導通狀態(tài),負載繼續(xù)工作。
    這時,Cl上電壓開始經(jīng)R2和Di輸入端放電。隨著放電的進行,Cl上電壓不斷下降。一定時間后,當C,上電壓下降到施密特觸發(fā)器的負向閾值電壓時,施密特觸發(fā)器翻轉,輸出電壓變?yōu)椤?”,單向晶閘管VS因失去觸發(fā)電壓而截止,負載才停止工作。
    Cl的放電時間就是該電路的延時切斷時間。由于CMOS非門的輸入阻杭很高,放電過程十分緩慢,因此采用較小的電容器即可獲得較長的延時時間。改變Cl的大小可以改變延時時間。

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