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单键控制开关电路

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简介:
简介:本项目介绍了一种简便的单键控制开关电路设计,适用于各种电子设备。此电路能够实现通过单一按钮完成设备的开启、关闭以及模式切换等功能,具有操作简单、成本低廉的特点。 最近我使用单片机控制了一个一键开关机电路,并经过几天的调试后发现是芯片损坏导致的问题。之后我又研究了单键开关机电路,并在Protues软件中仿真设计了一款不需要单片机控制的简单电路,该方案静态功耗低且采用MOS管实现输入端与输出端之间的低压降,在实际焊接测试过程中也表现良好。 为了调整按键灵敏度,可以调节电阻R2的大小。其工作原理大致如下:假设在初始状态下Q1(使用的是2N7002 MOSFET)栅极处于高电平状态,则此时Q1导通,导致D极输出低电平使Q2截止,并且由此产生的高电平信号还通过R3反馈至Q1的栅极从而维持其导通状态。因此整个系统在没有按键按下时电源关闭,灯不会亮。 当用户按压开关后,会使得Q1的栅极为低电平而使其进入截止模式,此时输出变为高电平并传递给Q2使后者开启,并且由于Q2输出低电平导致Q3也导通从而使整个系统接入电源工作状态(即灯被点亮)。

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    简介:本项目介绍了一种简便的单键控制开关电路设计,适用于各种电子设备。此电路能够实现通过单一按钮完成设备的开启、关闭以及模式切换等功能,具有操作简单、成本低廉的特点。 最近我使用单片机控制了一个一键开关机电路,并经过几天的调试后发现是芯片损坏导致的问题。之后我又研究了单键开关机电路,并在Protues软件中仿真设计了一款不需要单片机控制的简单电路,该方案静态功耗低且采用MOS管实现输入端与输出端之间的低压降,在实际焊接测试过程中也表现良好。 为了调整按键灵敏度,可以调节电阻R2的大小。其工作原理大致如下:假设在初始状态下Q1(使用的是2N7002 MOSFET)栅极处于高电平状态,则此时Q1导通,导致D极输出低电平使Q2截止,并且由此产生的高电平信号还通过R3反馈至Q1的栅极从而维持其导通状态。因此整个系统在没有按键按下时电源关闭,灯不会亮。 当用户按压开关后,会使得Q1的栅极为低电平而使其进入截止模式,此时输出变为高电平并传递给Q2使后者开启,并且由于Q2输出低电平导致Q3也导通从而使整个系统接入电源工作状态(即灯被点亮)。
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