Max8734正常产生3V/5V待机电压后发出高电平的8734_PGOOD,在EC正常触发后RVCC3电压会产生,为非门(倒相门)U24提供供电,使U24工作。因为8734_PGOOD为高电平,所以U24第四脚会输出低电平至U51第六脚,这里要注意U51为与门,但是第六脚输入端B前有一个圆圈,所以U24输出的低电平要经倒相后为高电平,而RVCC3经电阻R801为与门U51的第三脚提供高电平,根据与门工作条件,输入端均为高电平,故U51第四脚输出端会输出高电平的RSMRST#,通知南桥待机电压好。
其实逻辑门电路在维修中很常见,有时候不一定非要以门电路符号的形式出现,比如:
IBM T40 3V/5V供电芯片Max1631工作条件-SHDN:
根据英业达电源技术部的解释:
AC Adaptor voltage is over 17.5V. Allow to charge battery. AC_and_CHG is turned high
简单翻译一下:电源适配器电压在17.5V以上,允许电池充电,AC_AND_CHG为高电平。
可以看出AC_AND_CHG为适配器电压正常、电池充电的一个重要标志信号,电源适配器电压在17.5V以上,AC_AND_CHG会变成高电平,这是怎样实现的呢?我们看电路图。
假设C点电压为17.5V 根据串联电阻分压的原理我们可以计算出B点的电压:
Ub=Uc*R511/(R512+R505+R511)=17.5*14.3/(100+8.25+14.3)V=2.0V
B点电压为2.0V,即电压比较器U500-B的正相输入端电压为2V,而反相输入端的电压为2VREF(2.0V),所以当适配器电压大于17.5V时,B点电压大于2.0V,即U500-B正相输入端电压大于反相输入端电压,7脚输出高电平的AC_AND_CHG信号。
此外,还有仁宝点火回路:(读者可自行分析)