1:复位电路的应用。
这个电路有效防止了reset信号的按键机械抖动。
工作原理:
按键松开的过程,vcc-3v3--》r8--》(+c46-)--》r15--》r17&q4be--》gnd对c46充电。这一个过程q4be瞬间导通,缓慢截止,reset#瞬间变低电平,缓慢从低变高电平,波形均为rc曲线。一段时间后c46充满电,q4be为0v。reset#变成高电平。这段过程reset#产生低脉冲信号。
按键按下的过程,(+c46)--》gnd--》r17--》r15--》(c46-)c46放电。这一个过程q4be出现负压,缓慢变成0v。reset#保持高电平。
整个过程reset#产生了一个低脉冲信号触发硬件复位,一般电路设计会考虑r22预留。
2:led驱动电路的应用。
普通的led驱动。
工作原理:
led1为高电平时,q1be饱和导通,r3被钳压到be饱和电压,led亮。
led1为低电平时,q1be截止,led灭,这里r3的作用是确保led1在0v~低电平阈值时,通过分压确保q1be未到开启电压,设计的时候要保留r3。
3:电压优先选择应用
电路有两个电压供电的时候,优先选择某路电路供电。
工作原理:
同时使用usb接口和墙上适配器通过cn3066/cn3066b对电池进行充电的例子,当二者共同存在时,墙上适配器具有优先权。 m1为p沟道mosfet, m1用来阻止电流从墙上适配器流入usb接口,肖特基二极管d1 可防止usb接口通过1k电阻消耗能量,当墙上适配器不存在时,m1的g极被拉低,ds导通。
4:电平转换的应用
i2c双向电平转换电路,以i2c_sda为例,i2c_clk类似。
工作原理:
i2c_sda_3v3高电平为3.3v,i2c_sda_5v高电平位5v,因工艺的问题,mos管ds极会产生一个寄生二极管。
当i2c_sda_3v3为高电平,mos管截止,i2c_sda_5v上拉5v高电平
当i2c_sda_3v3为低电平,mos管导通,i2c_sda_5v为vds低电平
当i2c_sda_5v为高电平,mos管截止,i2c_sda_3v3为上拉3v3高电平
当i2c_sda_5v为低电平,mos的寄生二极管钳压,i2c_sda_3v3为低电平
5:供电开关的应用
通过io口控制供电开关。
工作原理:
r2的作用如2:led驱动电路的r3一样。当vcc-en为高切换到低电平,q1截止,q2的g极上拉到vcc-in,(+c1)--》r3--》(c1-)放电,r3压差逐渐减小,pmos“缓慢”截止。
当vcc-en为低切换到高电平,q1导通,vcc-in--》(+c1-)--》q1ce--》gnd,q1c点从vin“缓慢”达到饱和电压vce,pmos“缓慢”导通,一段时间后vcc-in≈vcc-out。
这里的c1是缓启动和缓关闭作用,减少开关噪声,避免开关供电导致被供电器件的损坏和提供emc。c2在layout的时候应靠近摆放q2,消除其余开关噪声。
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