一种电源开关消抖电路的制作方法

文档序号:14715632发布日期:2018-06-16 01:17阅读:1577来源:国知局
一种电源开关消抖电路的制作方法

本实用新型涉及一种电源开关电路,尤其涉及一种电源开关消抖电路。



背景技术:

目前市场上机电产品的总电源开关大都是由机械开关(按钮或旋转钥匙)与继电器或接触器组合而成,机械开关产生控制信号控制继电器或接触器触点的吸合或断开,然而机械开关、接触器或继电器在动作的过程中,都会产生抖动,这种抖动会降低接触器或继电器的寿命,同时会对负载产生冲击。



技术实现要素:

本实用新型针对上述现有技术所存的问题,提供一种电源开关消抖电路。

本实用新型所述电源开关消抖电路包括电源、开关电路、线性电源、延时比较电路、MOS管驱动电路和MOS管,电源经过开关电路向线性电源供电,线性电源向延时比较电路和MOS管驱动电路供电,延时比较电路输出一个控制信号到 MOS管驱动电路,以打开MOS管,向负载供电;开关电路采用电容与三极管集电极串联的方式避免机械开关动作的过程中产生的抖动对线性电源输出电压的影响;延时比较电路通过控制比较器同相输入电压迟于反相输入电压达到设定值,输出稳定的控制信号控制电源总开关MOS管的通断;

所述开关电路包括三极管、电阻、电容和按钮开关,三极管是PNP三极管,三极管的发射极连接到电源,集电极连接到电容和线性电源,基极连接到电阻的一端,电阻的另一端连接到按钮开关的一端,电容一端连接到线性电源,另一端连接到地端,按钮开关的另一端连接到地端;

开关电路向线性电源提供一个输入电源,由于按钮开关在动作过程中本身抖动的特性,导致三极管的基极出现抖动现象,从而引起三极管集电极输出电压出现抖动,输入电源会存在短暂的不稳定现象,当按钮开关完全闭合后,该输入电源进入稳定状态,由于延时比较电路和MOS管驱动电路的功耗低,所以线性电源的输出电流小,选择合适的输出电容,使得三极管集电极输出电压的抖动幅度变小,可以避免按钮开关动作的过程中产生的抖动对线性电源输出电压的影响。

所述延时比较电路包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第一电容、第二电容和比较器,第一电阻的一端连接到线性电源的输出,另一端与第二电容一同连接到比较器的同相输入端,第二电容的另一端连接到线性电源的地端,第二电阻的一端连接到线性电源的输出端,另一端与第三电阻和第一电容一同连接到比较器的反相输入端,第三电阻的另一端与第一电容的另一端一同连接到地端,延时比较电路的作用是对按钮开关的开关信号进行数百毫秒的延时后产生控制信号,该控制信号控制MOS管的通断;

线性电源3输出的一路电压经过电阻32和33分压后再经过电容34滤波输入到比较器36的反相输入端,线性电源3输出的另一路电压经过电阻31和电容35构成的延时电路输入到比较器36的同相输入端,通过调整电阻31、32、 33和电容34、35的参数值,使得比较器36的同相输入电压迟于反相输入电压达到设定值,当同相输入电压高于反相输入电压时,比较器36输出高电平,该高电平控制MOS管驱动电路5,导通MOS管6,给负载7上电。

本实用新型消除了按钮按下过程中产生的抖动引起负载电源的跳变,阻断了静电放电经过按钮到MOS管的路径,保护MOS管不被静电损坏。

附图说明

图1为本实用新型电路结构框图;

图2为开关电路结构图;

图3为延时比较电路结构图;

图中:1—电源;2—开关电路;3—线性电源;4—延时比较电路;5—MOS管驱动电路;6—MOS管;7—负载;21—三极管;22—电阻;23—电容;24-按钮开关;31—第一电阻;32—第二电阻;33—第三电阻;34—第一电容;35—第二电容;36—比较器。

具体实施方式

本实用新型所述电路主要用于消除电源开关开启或关闭时的抖动。

如图1所示,本实用新型所述电源开关消抖电路电源1、开关电路2、线性电源3、延时比较电路4、MOS管驱动电路5和MOS管6,电源1经过开关电路2 向线性电源3供电,线性电源3向延时比较电路4和MOS管驱动电路5供电,延时比较电路4输出一个控制信号到MOS管驱动电路5,以打开MOS管6,向负载 7供电。

如图2所示,开关电路2包括三极管21、电阻22、电容23和按钮开关24,三极管21是PNP三极管,三极管21的发射极连接到电源1,集电极连接到电容 23和线性电源3,基极连接到电阻22的一端,电阻22的另一端连接到按钮开关 24的一端,电容23一端连接到线性电源3,另一端连接到地端,按钮开关24的另一端连接到地端。

如图3所示,延时比较电路4包括第一电阻31、第二电阻32、第三电阻33、第一电容34、第二电容35和比较器36,第一电阻31的一端连接到线性电源3 的输出,另一端与第二电容35一同连接到比较器36的同相输入端,第二电容 35的另一端连接到线性电源3的地端,第二电阻32的一端连接到线性电源3的输出端,另一端与第三电阻33和第一电容34一同连接到比较器36的反相输入端,第三电阻33的另一端与第一电容34的另一端一同连接到地端,延时比较电路的作用是对按钮开关24的开关信号进行数百毫秒的延时后产生控制信号,该控制信号控制电源总开关MOS管6的通断。

本实用新型所述电路工作过程如下:

产品上电时,按钮开关24被按下,开关电路2向线性电源3提供一个输入电源,由于按钮开关本身抖动的特性,导致三极管21的基极出现抖动现象,从而引起三极管21集电极输出电压出现抖动,输入电源会存在短暂的不稳定现象,当按钮开关24完全闭合后,该输入电源进入稳定状态,由于延时比较电路4和 MOS管驱动电路5的功耗低,所以线性电源3的输出电流小,选择合适的输出电容23,使得三极管集电极输出电压的抖动幅度变小,可以避免按钮开关24动作的过程中产生的抖动对线性电源3输出电压的影响。

线性电源3输出的一路电压经过电阻32和33分压后再经过电容34滤波输入到比较器36的反相输入端,线性电源3输出的另一路电压经过电阻31和电容35构成的延时电路输入到比较器36的同相输入端,通过调整电阻31、32、 33和电容34、35的参数值,使得比较器36的同相输入电压迟于反相输入电压达到设定值,当同相输入电压高于反相输入电压时,比较器36输出高电平,该高电平控制MOS管驱动电路5,导通MOS管6,给负载7上电。

总之,本实用新型解决了以下2个问题:1、消除了按钮按下过程中产生的抖动引起负载电源的跳变;2、阻断了静电放电经过按钮到MOS管的路径,保护 MOS管不被静电损坏。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1