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[Um Rat fragen] MOS-Röhrenschaltkreis.
2022-03-17 259

MOS ähnelt Triode, aber Triode ist ein stromgesteuerter Typ, während MOS ein spannungsgesteuerter Typ ist, sodass die G-Anschlussspannung von MOS bei der Steuerung berücksichtigt werden muss. Der allgemeine N-Kanal-MOS kann bei 3 V eingeschaltet werden. Aus Gründen der Zuverlässigkeit wird jedoch häufig ein Widerstand hinzugefügt und an etwa 12 V angeschlossen, was üblicherweise verwendet wird. Wie auf einem Bild in unserem Produkt zu sehen ist, handelt es sich um einen Motorantrieb, der die Schalteigenschaften von MOS nutzt. Darüber hinaus handelt es sich bei dem in der digitalen Schaltung verwendeten Transistor und MOS um einen Schalter, da die digitale Schaltung nur 0 und 1 hat. Die PWM im Bild stammt direkt vom IO-Port des Mikrocontrollers und 0 V und 5 V sind variabel. Hinter einer Gegentaktschaltung und dann zum MOS.

Verwendung einer MOS-Röhre als Schaltkreis

In der Abbildung ist der positive Strom der Batterie über den Schalter S2 mit der 1-Pin-Quelle des Feldeffekttransistors Q1 verbunden. Da es sich bei Q1 um eine P-Kanal-Röhre handelt, liefert ihr 1-Pin-Gate über den R20-Widerstand eine Spannung mit positivem Potenzial, sodass sie nicht eingeschaltet werden kann und die Spannung nicht weitergegeben werden kann, sodass der 3-V-Eingangspin des Spannungsregler-ICs nicht erreicht werden kann Spannung, also kann es nicht funktionieren und nicht booten! Wenn wir zu diesem Zeitpunkt die Einschalttaste SW1 drücken, wird über die Taste R2, R11, D23 positiver Strom an die Basis des Transistors Q4 angelegt, die Basis des Transistors Q2 erhält ein positives Potenzial und der Transistor eingeschaltet ist (als der Transistor bereits zuvor erwähnt wurde), da der Emitter des Transistors direkt geerdet ist, entspricht die Leitung des Transistors Q2 der direkten Erdung des Gates von Q1 und der daran angelegten Spannung Der Widerstand R20 ist direkt mit Masse verbunden und das Gate von Q1 wechselt von High nach High. Das Potenzial wird niedrig und wenn Q1 eingeschaltet wird, wird es von Q3 zum Eingangspin des 1-V-Spannungsregler-ICs hinzugefügt. Der 3-V-Spannungsregler-IC ist derjenige, der U1 die 3-V-Arbeitsspannung Vcc ausgibt und diese an die Hauptsteuerung liefert. Die Hauptsteuerung setzt es auf 0 zurück und liest: Führen Sie eine Reihe von Aktionen aus, z. B. die Erkennung eines Firmware-Programms, geben Sie eine Steuerspannung an PWR_ON ein und senden Sie diese dann über R2 ​​und R24 an die Basis von Q13. Halten Sie Q2 in einem leitenden Zustand, auch wenn Sie lassen den Netzschalter los, um die Basis von Q1 zu trennen. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die von der Hauptsteuerung gesendete Steuerspannung erhalten, und Q2 kann immer in einem leitenden Zustand sein und Q1 kann kontinuierlich Arbeitsspannung an den 3-V-Spannungsregler-IC liefern! SW1 sendet außerdem Steuersignale mit unterschiedlichen Zeiten und Uhrzeiten über den Spannungsteiler der beiden Widerstände R11 und R30 gleichzeitig an den Hauptsteuer-PLAYON-Pin. Kontrollpunkte, um verschiedene Arbeitszustände zu erreichen!


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