该电池12V与适配器24V电池供电切换电路路应用PMOS组合不知道可否实现?不需要对电池进行充电

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电源自动切换电路(带反接保护、主电源输入过压截止保护)
应 的要求,设计一个电源自动切换电路。要求如下:1. 主电源有电时,负载由主电源供电;2. 主电源有输入高压保护电路,当输入电压高于5.5V 后切断主电源,主电压消失或高于5.5V、低于4.5V时自动转换由USB插口给负载供电;3. 两路输入电源均有反接保护;4. 保护电路动作,或主电源消失后LED指示熄灭,提醒主电源电压异常。" h&&H5 o" r4 B&&M) ^" _5 H3 j- L
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电路如下:$ |$ P0 t0 }6 v( `" n- D7 {% l
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电源自动切换电路-1.GIF (15.35 KB, 下载次数: 127)
10:33 上传
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搭了个简单电路试验了下部分电路,基本满足要求。
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你可以测试一下,看看有没有什么问题,是否符合你的要求。
3AG前辈能不能帮忙设计个用12v电源的给18650锂电池充电的电路& &最好是手头方便的原件&&电流最好是可以调节的&&电流能达到1.5A以上&&谢谢
谢谢分享那个画图什么软件
谢谢分享那个画图什么软件
仿真软件Livewire+ {$ ~. H7 J' W8 ?$ @8 t8 U0 w
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3AG前辈能不能帮忙设计个用12v电源的给18650锂电池充电的电路& &最好是手头方便的原件&&电流最好是可以调节 ...
还是用成品充电器吧,用开关电源效率高,发热低,模拟电路压差太大,效率很低。) E+ s1 Y& U+ C( g1 ^- ^3 H
3R33的充电电路论坛里就有,你去找找看吧。) E&&T9 j2 W0 ?5 `. y&&X
还是用成品充电器吧,用开关电源效率高,发热低,模拟电路压差太大,效率很低。# ?, ?1 Z3 j3 A8 L$ G5 F5 d. s, V
3R33的充电电路论坛里 ...
ok&&谢谢- w9 h/ [+ y' b
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用3个4056分别冲我就是这样干的# B/ Y9 n+ U, J' ^9 Q# {
电路如下:
收下了: n) |& j& z( R3 u
本帖最后由 Siagfried 于
12:03 编辑 1 ?( m9 G5 [5 L" t% M) ^
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咨询一下三阿哥,我想做个锂电台灯,单节锂电池供电,外部5V充电。/ v$ v' w: `' X$ R* s% U
未标题-2.jpg (26.84 KB, 下载次数: 11)
12:00 上传
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想用这个电路做个电源自动切换,外部5V接在主供电上,锂电接在USB输入上,有外接5V时切断锂电池供电,用外部5V供电兼给锂电池充电。% l, c. }&&s0 T. {+ G
请问这个电路需要改原件和参数吗?
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咨询一下三阿哥,我想做个锂电台灯,单节锂电池供电,外部5V充电。
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想用这个电路做个电源自动切换,外部 ...
可以直接用这个电路。* ~1 R! J/ y8 m, \9 N2 ~
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如果要改,可以降低低电压切换值,当外接电源低于4.2V 时,切换到内置锂电池供电。
把R4增大,就可以降低切换动作电压。
如果没有接反的顾虑,也可以把防反接的场管Q4去掉,不必用两只PMOS场管串接。' [, {$ s( \# m6 ?4 r2 v4 G
但Q1 Q2 还是要用两只串接,用来防止输出端高电压直接给电池充电。' E: C' n, ?9 d* B; i9 f. P8 g
9V电池与usb电源自动切换的电路:/ w4 F&&Z$ y7 @$ c: N: ?: G& w7 n
平时设备一直用usb供电,拔下usb,供电必须切换到9V电池供电。% L9 P# S&&m4 F/ E' C8 j
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实际试验的电路:
USB-9V供电自动切换电路.GIF (11.57 KB, 下载次数: 45)
14:24 上传
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R5随手找了个2M的电阻,实际上还可以用更大的,9V电池的静态电流不会超过6uA。" w0 w7 w&&b$ `7 e
本帖最后由 wilger 于
09:08 编辑
9V电池与usb电源自动切换的电路:
平时设备一直用usb供电,拔下usb,供电必须切换到9V电池供电。
3AG1大哥,我想问一下这个电路,PMOS管的接法,假如我需要的电路是BAT和USB位置交换一下,电流会不会通过寄生二极管回流到电脑USB呢,会不会对电脑主板产生什么影响?
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3AG1大哥,我想问一下这个电路,PMOS管的接法,假如我需要的电路是BAT和USB位置交换一下,电流会不会通过 ...
你的意思是BAT和USB位置交换一下,9V电池供电时切断USB,当9V电压消失时切换到USB供电?
要想这样用,现在的电路9V电池肯定会对USB放电。9 ]. d3 f" q&&S) U+ Q7 p) D
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为什么要这样用?简单的电源切换电路可以这样:) P. ^) B/ A9 a$ m
电源切换电路.GIF (4.29 KB, 下载次数: 31)
20:08 上传
取下9V电池后,自动切换到USB供电。
如果需要9V电池电量不足后,自动切换到USB供电,还需要增加一个电压检测电路。1 C% [4 z# `( v- O$ [
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你的意思是BAT和USB位置交换一下,9V电池供电时切断USB,当9V电压消失时切换到USB供电?! N. X5 L' X& D, C7 }! ?: e0 Y* \
要想这样用,现 ...+ p1 r7 u9 X. [. ?9 G2 f$ W
这个电路我搭接了,试了一下,当外部电池的电压超过USB输出电压大约1V左右,还是有漏电流,所以我综合了一下你这两个电路,搭接出这个电路,两个PMOS管,一个是开关切换,另外算是隔离吧,请教一下可以吗?
(117.07 KB, 下载次数: 9)
13:10 上传
电源切换电路
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这个电路我搭接了,试了一下,当外部电池的电压超过USB输出电压大约1V左右,还是有漏电流,所以我综合了 ...2 y( u5 h: X: O6 s3 O5 ^
你画的这个图,只有在USB电压与BAT电压相差不大,或者USB电压高于BAT电压时才可靠。
假如BAT的电压比较高,比如使用9V电池,那么PMOS场管就有可能不能完全截止,你用两个场管背靠背串接也不行。
1 `: Q4 a( }&&\0 A" G
你画的这个图,只有在USB电压与BAT电压相差不大,或者USB电压高于BAT电压时才可靠。
假如BAT的电压比 ...
还真是这样呢,谢谢3AG大哥指导哈
电路如下:* k+ m" v+ a* J) ?
低于4.5V是有哪些参数决定的,我想改成5V。
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如果可以在连上负载后,输出电压还能自动调节为5V更好!, U! \% T/ y0 Q: _# z
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低于4.5V是有哪些参数决定的,我想改成5V。
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如果可以在连上负载后,输出电压还能自动调节为5V更好!0 _- a+ i3 l' c& h0 K: g% I
; |$ Y( S& g# z9 m* ^3 ?$ {
输出电压自动调节,就要加上自动升降压电路,有这类芯片,你自己加上即可。
你的意思是BAT和USB位置交换一下,9V电池供电时切断USB,当9V电压消失时切换到USB供电?" {9 J+ z. l7 H& X! H; n$ }
要想这样用,现 ...- h9 E/ o3 |* W! z7 u1 X% w' b3 C
请3AG老师请教,如何加这个电压检测电路呢?* u5 J! ?1 A( U4 d5 v- v7 F/ j9 E
请3AG老师请教,如何加这个电压检测电路呢?
用电压比较器检测电源电压,低于设定值后关闭PMOS 场管。0 X% d. g1 F) q
这种电路以前已经贴过不少,可以搜一下之前的类似帖子。
Powered byCPU是怎么实现运算的 ? - 知乎528被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="5分享邀请回答
换成二进制,是一个道理,
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其中每一位的加法还是能分解成两个动作:同一位的两个数字相加如果当前位结果大于1,则向前进一位第一个动作可能的结果(真值表)有:0 XOR 0=01 XOR 0=10 XOR 1=11 XOR 1=0这个真值表和一个简单的“异或门”是一致的。第二步进位,只有1+1才需要进位1,所以真值表如下:0 AND 0=01 AND 0=00 AND 1=01 AND 1=1这和“与门”的真值表是一致的。所以把一个“异或门”和一个“与门”组合到一起,就构成了一个“一位半加器”:但事实上一位半加器只适用于末位数的加法。高位的二进制加法需要考虑3个输入,就是还需要额外考虑上一位得到的进位。这个过程可以用两个半加器来完成。两个半加器组合起来,构成一个完整的“一位全加器”。把8个这样的一位全加器组合起来,就构成了一个“八位全加器”:从最末尾开始相加,刚才的5+7:0000 0101 + 0000 0111
反过来就变成:
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把最初的进位c_in设为0,得到的结果反过来就是: = 12。至此,计算机好像拥有了人脑的部分智能。既然一组逻辑门,能计算加法,就一定能做减法,乘法,除法,和其他计算。第六季 寄存器加减乘除远远不是逻辑门能做的全部事情。实际上电脑里出了硬盘,风扇,电池,其他几乎全是由逻辑电路和逻辑门组成的,包括我们说的内存。说内存先要说一下寄存器。这东西我觉得是比CPU更神奇的一个东西。绝对是一大黑魔法。用几个简单的逻辑门,就能在不断电的情况下一直”记住“上次的输入值。最简单的储存部件叫“SR锁存器(Latch)”。其实就是两个“或非门”。再看一眼或非门的真值表:只有两个输入都为0,才输出1。0 NOR 0 = 11 NOR 0 = 00 NOR 1 = 01 NOR 1 = 0其中具体电流怎么通过互相博弈达到稳态的细节就不展开了。总之这个黑科技的最终效果就是:假设初始状态都是零:S=0, R=0。输出Q=0,=0当S端给个信号1,输出Q=1,=0当S端变回信号0,输出还是保持Q=1,=0也就是说,这个元件记住了之前S端的输入1。直到我们把R端设为1,输出Q才变回0。虽然这个SR锁存器离我们真实的“RAM内存”还很遥远。但让逻辑门产生“记忆”的核心逻辑稳态锁就是这么简单的两个或非门。当我们把SR锁存器的两个输入端捏合成一个D输入端,再加上一个由时钟信号控制端E,就得到一个更高级的“时序D锁存器”。如果不想头痛,只要记住这是一个能在时钟开关E打开的情况下,记住D输入端进来的信号的装置。之后我们一直可以从Q端得到之前D端的值。如果再复杂一点,把两个相反的时序D锁存器组合在一起,就能构成一个“D触发器(D Flip Flop)”:触发器和之前的锁存器的区别是,只有当时钟信号处在上升沿(从1V向5V跃迁)的一瞬间,D端的输入值才能写入触发器。并在随后的时间内,只要没有新的D输入写入,Q一直保持这个值。D触发器离我们的内存就没那么远了。只要再套上一个用于寻址的“解码器”和之前说过的“选择器”,就能实现从特定一组触发器中读取数据的效果啦。所以我们都知道CPU需要时钟来同步时序电路。但这个晶振时钟并不是像想象的那样直接作用在ALU(逻辑运算单元)上,而是通过寄存器来实现时序控制。感兴趣的可以看这个回答:第七季 硬件 V.s. 软件虽然,几乎所有计算都能设计出一个专门的逻辑运算器。但这样做似乎并不明智,否则逻辑部件的数量将以指数级增长。一个合理的方案,应该是用硬件实现部分必须的基础计算功能,然后已软件的方式,利用基础计算单元,完成复杂计算。就好像做乘法,不需要设计一个专门的“乘法器”,而是重复多次加法运算即可。这里就是所谓软件开始介入的地方。也就是所谓的“算法”开始放发挥作用,虽然并不是硬件无法胜任这项工作,而是把复杂性交给软件来处理似乎更合理。从此,在硬件这棵树上,开出了软件这朵花。也就有了”程序员“这个严重伤害颈椎和腰椎的职业。57860 条评论分享收藏感谢收起357 条评论分享收藏感谢收起

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