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值时, 内部的过流指示器设置为真, 过流保护被触发。 ⑩ thermal shutdown (热关断) . 接点温度超过了温度关断点, 电压参数被置为地, 高端mosfet关断。受软启动电路的控制, 当接点温度降到比温度关断点低14℃时, 芯片重新启动。 三、tps5430在地震前兆观测数据采集系统中的应用 数据采集系统是地震前兆观测仪器的重要组成部分, 它将传感器探测到的微弱模拟信号转换成数字信号, 并运算, 为后续的地震分析提供可靠数据。 最初, 我们曾采用max1626等芯片电源为tj - 2型体积式应变仪数据采集系统供电,但在测试中我们发现系统工作不稳定, 仪器会出现自动重启现象。究其原因, 发现是max1626等芯片电源带负载能力不足够大造成的。因此, 经过多方考察, 我们最终选用带负载能力强、效率高、外围器件少的tps5430芯片作电源, 为数据采集系统的a /d转换模块和数据处理模块供电, 原理如图3。 图3 数据采集系统原理图。 1.电路设计 在对tj - 2型体积式应变仪数据采集系统的供电电源设计过程中, 首先要根据工作要求确定设
的首要因素。为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路。此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(mpu)正在处理关键程序,按键按下时,系统也会关断,造成重要数据的丢失。本文仅使用一个d触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的开/关机电路。 电路设计 实际设计的自动开/关机电路如图1所示。其中u1a为双d触发器cd4013,外接电池电源由vin输入。q输出通过阻值为472w的r5、103w的r4和npn型三极管q2反向驱动后,与开关电源芯片的开关引脚相连。以max1626为例,当shdn为高时关闭电源,shdn为低时打开系统电源。 复位式按键s1为系统电源开/关键。c1和r2组成rc网络,使得在s1按下后,保证r有12×104×10-3=120ms的延迟时间处于高电平。cd4013的d、clk端接输入电源地,保证其处于低电平。置位引脚r一端通过103w的电阻接电源地,另一端通过三极管q3与mpu的i/o口相连。s1的右端与阻值为103w的r1相连,控制q1开通。q1的集电极与地之间接通稳压管,稳压管的输出与mpu的i/o口相连。 740)this.wid
引言 节电是各种电池供电设备所需考虑的首要因素。为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路。此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(mpu)正在处理关键程序,按键按下时,系统也会关断,造成重要数据的丢失。本文仅使用一个d触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的开/关机电路。 电路设计 其中u1a为双d触发器cd4013,外接电池电源由vin输入。q输出通过阻值为472w的r5、103w的r4和npn型三极管q2反向驱动后,与开关电源芯片的开关引脚相连。以max1626为例,当shdn为高时关闭电源,shdn为低时打开系统电源。 复位式按键s1为系统电源开/关键。c1和r2组成rc网络,使得在s1按下后,保证r有12×104×10-3=120ms的延迟时间处于高电平。cd4013的d、clk端接输入电源地,保证其处于低电平。置位引脚r一端通过103w的电阻接电源地,另一端通过三极管q3与mpu的i/o口相连。s1的右端与阻值为103w的r1相连,控制q1开通。q1的集电极与地之间接通稳压管,稳压管的输出与mpu的i/o口相连。 设计原理 开/关机电路的核
考虑的首要因素.为防止用户忘记关机,一些设备采用了自动关机电路.此外,许多设备中使用一个开/关按键控制开启或关断电源,即使微处理器(mpu)正在处理关键程序,按键按下时,系统也会关断,造成重要数据的丢失.本文仅使用一个d触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的开/关机电路. 电路设计 实际设计的自动开/关机电路如图1所示.其中u1a为双d触发器cd4013,外接电池电源由vin输入.q输出通过阻值为472w的r5、103w的r4和npn型三极管q2反向驱动后,与开关电源芯片的开关引脚相连.以max1626为例,当shdn为高时关闭电源,shdn为低时打开系统电源. 复位式按键s1为系统电源开/关键.c1和r2组成rc网络,使得在s1按下后,保证r有12×104×10-3=120ms的延迟时间处于高电平.cd4013的d、clk端接输入电源地,保证其处于低电平.置位引脚r一端通过103w的电阻接电源地,另一端通过三极管q3与mpu的i/o口相连.s1的右端与阻值为103w的r1相连,控制q1开通.q1的集电极与地之间接通稳压管,稳压管的输出与mpu的i/o口相连.