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文档简介
两种实用的电池供电电路分析PDA。这些硬开关电路设计实例27号电池的串联电压通过DC/DC转换器MAX7563.3V的电压,电路图如图123V2VJM2关机键,在按动JM2时,由于按键的抖动,会产生误动作。由R20,C13,R21,R22,R23,V9构成的充放电回路,作用是通过适当地选择R20,C13,R21的值,使充放V9集电极输出的按键脉冲经去抖后,再通过U25(74HC14)三个带施密特触发器的反U24A(74HC74D触发器的翻转。1中:U24A5Q6Q端输出低电平,该低电平输入到MAX7561MAX756DC/DC转换电路中的脉冲整流管V5V5到达DC/DC6脚。因此,在电路中还必须加一个晶体管V11作为开关元件。在U24A6QMAX7565Q端输出高电平使晶体管V11VCC机器处于关机状态,并且关机时整机电流为最小,经测量不超过5uA。②当按键脉冲触发U24A(74HC74DU24A的5脚Q端输出低电平,6Q端输出高电平时,MAX7562脚为高电+3.3V5脚Q端输出低电平促使晶体管V11处于导通状态,这样MAX756在开机状态下,单片机的输出SWPW 保持为低电平。当单片机将SWPW 输出改为高电平时,通过V10构成的反相电路输出低电平,使U24A置1端有效的5脚Q端输出高电平脚Q端输出低电平,机器将被关机,所以SWPW 可作为“自动关机”信号。由于在单片机上电复位时1/O口输出为高电平,复位时的SWPW 高电平会引复位误关”现象为防止这种现象的发生在SWPW 输出电路中加了由R25,C14构成的充电回路,适当选择R25,C14的取值,复位后在R25,C14充电回路未充到V10导通的阀值电平0.7V之前将SWPW 置为低电平便可避“复位误关现象。MAX7565LBI1.25V以下,MAX7564LBO(便会输出低电平,可作为电池低压报警信号。报警电压点的设定依据有两个。0.9V。经过实际测量,当27号电池的串联电压降到2V2。②MAX756的报警电压U低计算公式为:之所以称该电路为硬开关电路,主要原因在于按下JM2便可实现开关机,无须再由单片机来辅助。SWPW的作用是实现定时自动关机。接下来讲的电池供电电路在按键控制开关机时必须有单片机来辅助才行。软开关电路设计实例2所示的电源管理电路中,采用了日本理光公司的RN5RK331ADC/DC转换器,将电池提供的电压变换为3.3V命周期内机器都能稳定工作。:①在关机状态下,JM16V1到达V5的基极,促使V5V7V7DC/DC转换器RN5RK331A的输入端和使能端,DC/DC3.3V进入开机状态后,再由单片机的P3.6输出低电平并经反相后通过V2V5V7JM16输出低电平起到开机自保的作用。②在开机状态下,键作为关机键使用。未按下JM16信号点为JM16键,SWH信号点为高电平,这一信号变化通过键盘接口被单JM16JM16键松开后,单片机的P3.6输出高电平并经反相后通过V2使V5V7变为截止状态,支付密码器因为没有电源供给而关机V7将它设在DC/DCDC/DC进一步减小了关机时的漏电流。整机关机后,经检测,关机电流小于5uA。图2中的电池低电压检测报警由日本理光公司的RN5VT20CA(U9)2V。1相比较,用JM16键开机后,还必须利用单片机P3.6输出低电平实现开机。使用该软开关电路的优点是无须考虑按键去。缺JM16将不起1的硬开关电路中,当碰到死机现象时,无需触摸电池,通过按键JM2就能实现开机和关机。电源滤波在以上介绍的DC/DC转换电路中,采用的是DC/DC升压转换器件,升压型DC/DC3所示。开关K导通时电池BT给电感L充电,在L中以场的形式储存能量1/(2LI2。其K中的磁能又以电能的形式释放给滤波电容C2和负载RLVout=Vin/(式中,δ。控制电路监测输出电压并控制占空比,从而达到调节和稳定输出电压的目的。本文介绍的DC/DC升压转换器件的控制方式均为PFM(L型,LCπRCπRCπ型滤波,结构简单、经济,滤波效果也比较好。滤波<ESR)ESR的陶瓷电容、铝电解电容和钮电解电容,应尽量避免标准铝电解电容。采RCnS=1/(Kω×C×R)K为常数,由该公ω愈大,则脉动系数愈小,也就是滤波R值增大时,电阻上的直流压降会增大,这样就增大了
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