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实用的单片机接反电路,再也不怕电源接反了

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对于一些常用的产品,产品在设计时会考虑这个问题。客户只是简单的用插头连接电源,所以一般采用反插错接头,这是一种简单、低成本、有效的方法。

但对于产品处于工厂生产阶段,使用防错接头可能不方便,可能会造成生产人员疏忽造成的反接和损失。

因此,尽管成本增加,有时还是要增加电路的防接反电路。

先说常用的防接反电路:

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优点:电路简单,成本低。适用于电流小、成本要求严格的产品。

缺点:由于二极管PN导通时,有一个压降,通常是0.7V下面。如果电路有10个电路,这种压降导致该电路不适合在电流较大的电路中使用。A二极管的功耗为0.7*10=7W,热量仍然相当可观。在结构紧凑、空间有限的产品中,对产品的稳定性或人的使用感仍有很大的影响。

上述反向电路采用保险丝和反向并联二极管,电源极性正确。当电路正常运行时,由于负载电流小,二极管处于反向阻断状态,保险丝不会熔断。

当电源反转时,二极管导通,电流相对较大,保险丝熔断,切断电源供应,保护负载。

优点:保险丝压降小,无发热问题。成本不高。

缺点:一旦反向需要更换保险丝,操作更麻烦。

优点:无论输入端如何连接,电路都能正常工作。

缺点:有两个二极管的压降。适用于小电流电路。

由现场效应管的生产工艺决定,现场效应管的导电阻相对较小。它是一种非常常见的开关设备,特别是在大功率场合。TO-252封装的IRFR以1205为例,其主要参数如下:Vdss=55V,Id=44A,Rds=0.027欧姆;它的导电阻只有27毫欧

下图是由N沟场效应管组成的防接反电路

该电路最大的特点之一是场效应管的D极和S极的连接。通常我们使用N通道增强型MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出。应用在这个电路中时则正好相反。

曾经在论坛上看到过这条电路,发布这条电路的楼主受到了很多网友的批评。DS两者之间有一根二极管是无法实现的。楼主没有注明现场效应管的管脚名称现场效应管的惯性思维,导致楼主被冤枉。

事实上,只要场效应管在G和GS在极之间建立一个合适的电压将完全导通。S它就像一个开关关闭,电流从D到S或S到D电阻相同。

当电源极性正确时,电流从现场效应管的稳压管开始,S极电压接近0V。

两个电阻分压后,为G提供电压,使场效应管导通,由于其导通阻值很小,场效应管内的二极管被替换。

当电源反接时,现场效应管中的二极管在击穿电压前不会导通。分压电阻不能提供G极电压,也不能通过电流。从而发挥保护作用。

由于场效应管的输入电阻很高,电路中并联分压电阻的稳压二极管

是压控器件,G极电压应控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G极的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。

软启动并联在分压电阻上的电容器。当电流开始流动时,电容器充电,G极压是逐渐建立起来的。

并联在场效应管DS我觉得两者之间的电阻串联电路还是值得商榷的。电阻串联电路一般用作脉冲吸收或延迟。在这里使用取决于负载。添加它可能不好。毕竟,这将导致电源反接时短导脉冲。

P沟场效应管也可以使用,只需将设备串在正极输入端即可。这里就不描述了。

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