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出跳变 电源电流随电压变化的对数曲线(图2)可以说明问题。正如所预期的,cmos电路如74hc04反相器和74hc14施密特触发器,当它们的输入接近电源端(电源电压或地)时仅消耗极小的电流(< 1?a)。然而,在中间值时,5v工作的74hc04将消耗大于10ma的电流! 74hc14稍好一些,但在中间值时仍要消耗超过0.5ma的电流。这样大的电流给使用带来问题,因为在光检测电路中中间状态会持续很长时间。 图2. 这些曲线对图1中ic1所吸取的电源电流(最下面的曲线,标有max837,3.6v)和其它器件进行了对比 +3v供电将降低大约3倍的电源电流,但是工作电流仍很显著。加入滞回也能有所帮助,但仍留有一点(或者高于或者低于切换门限),在该点cmos器件还是要吸收过多的a类电源电流。 最下面的曲线代表ic1的电源电流,在整个信号范围内电流发生轻微的变化,且未超过7?a。外部光传感器和偏置电阻在+5v供电时最多消耗3?a电流,这样电路的总电源电流小于10?a且于光强无关。不同于其它方法,本电路将光强(由r1上的电压表示)和一个固定基准电压比较,而非无严格规定的逻辑
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max837是采用4脚sot-143封装的微功耗电压检测器集成电路,其主要电参数vdd为2.5~11v、输出高电平voh为vdd-0.5v、输出低电平vol为0.4v、工作温度top为-40~85℃、储存温度tstg为-65~150℃。利用max837构成的微功耗光控自动照明控制器典型电路如图所示。该控制器的静态功耗仅400μa左右,适用于私家庭院场合路灯自动控制等。 利用max827构成的微功耗光控自动照明控制器电路 电路结构及主要元器件选择: 由图可知,该微功耗光控自动照明控制器由电源电路、光控电路和控制执行电路组成。其中,电源电路由整流二极管vd1~vd4、降压电阻ri、整流二极管vd5、滤波电容c1和稳压二极管vd6组成。实际应用时,vd6常选用5.1v、1/2w稳压二极管,如in5993型等。220v交流电通过降压、整流、滤波和稳压后形成稳定的+5v左右直流电压给max837供电。 光控电路由光敏电阻rg、灵敏度电位器rp、微功耗电压检测器集成电路max837及抗干扰电容c2等外围元件组成。其中利用电容c2两端电压不能突变的特性,可防止夜间车辆灯光或闪电等突发性强光对