双电源自动切换电路图(一)
工作原理
1、工作时将开关k1与k2均闭合,km1通电吸合其常开主触头闭合,常闭触头断开,km3、km4常开触头闭合主电源为负载供电。
在接通k2瞬间kt2通电吸合,但在其延时闭合的常开触头来接通之前km1常闭触头断开,kt2又断电释放、使km2无法吸合。
2、当主电源因故障(断相)停电后km1、ka、kt1释放,km1的常开主触头断开,km1和ka的常闭接通,使kt2吸合延时1~2s后kt2的延时闭合常开接通使km2通电吸合km2的常开主触头接通,各用电源为负载供电,同时km2的常闭断开。
3、当工作电源恢复供电时kt1得电计时,过一分钟后kt1延时闭合常开触头闭合ka得电吸合,其常闭触头断开,使kt2和km2释放km2的常闭触头接通使km1能电吸合,又恢复主电源为负载供电。
双电源自动切换原理图
双电源自动切换电路图(二)
这个电路是实现外部电源与电池供电自动切换的,vbat为电池输入,ex_power为外电源输入。
当外部电池没有输入的时候,三极管v14基极的电压为0,三极管不导通,电池电压vbat通过r66和r68分压后在三极管v13的基极产生一个大于0.7v的压降,三极管v13导通,mos管v12的g极电压为0v,mos管导通,vbat通过mos管v12的ds极,输出vout供电,由于mos管通的时候几乎不产生压降,所以实测vout等于vbat。
当有外部电源输入,且外部电源输入大于1v左右,在三极管v14的基极上产生0.7v的压降,三极管导通,v13基极的压降为0,三极管v13截止,mos管v12上的g极为高电平,vgs》0,mos管v12的ds截止,vbat输出关断,外部电源通过二极管d4给vout,用于给设备供电,此时电池不供电。
这个电路是利用三极管和mos的开关特性来实现双电源无缝自动切换,由于mos管通电阻非常小,所在导通时几乎没有压降,电池电压和输出到设备的供电电压完全一致,克服了上一个电路上会产生压降的缺点,并且外部输入的电源电压可以小于电池电压,这对于多节镍氢电池供电,且电池电压变化范围较大的电路非常适用。
双电源自动切换电路图(三)
双电源切换电路:
双电源自动切换电路图(四)
智能双电源自动切换开关电气接线图
双电源自动切换电路图(五)
功率放大电路中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。业余制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就给制作带来困难。本例介绍利用tda2030将单电源转换为双电源给前置放大器ne5532供电。
tda2030(ic1)是一种高效的运算放大器,利用它的互补输出就可将单极j跬电源转换成所需要的双极性电源。在图中阻值相等的r1、r2形成一个分压器,分压器的中点接到ic1运算放大器的同相输人端,且ic1接成电压跟随器,使“0”端和“0′”端电位相等。“0′”端又是虚地点,它与输入电源的接地端完全隔离。c2、c3分别为正、负电源的滤波电容。正电源从c2的“+”端输出,加到ic2(ne5532)的8脚;负电源从c3的“-”端输出,加到ic2(ne5532)的4脚;“0”端为ic2的接地端。
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