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本帖最后由 小方小明 于 2010-7-30 20:18 编辑
在此,首先感谢管理员yzz163在我的帖子<超难的电容分析中>所给的指导,没有他的点拨,也许到现在,我还在想那个电容的问题。具体详见http://www.chinafix.com.cn/thread-223727-1-2.html。相信有不少朋友对这个电路尚感疑虑,所以特别撰写下帖,当然写的过程中也参考了其它的相关帖子。
首先看下面这张图
可以看出,从适配器出来的第一个电压是VA,它的电压是19V,然后经过PD25,到达了PQ40的D极,这是个N沟道的MOS管,高电平导通,它的控制脚为VH28,其S脚的电压为PRWSRC,这是从电池过来的电压,见下图
从图中可以看到,电池的电压出来后经过电感PL7和PL8后,转变成BAT+,这个电压来到了PQ11的D极,PQ11是个P沟道的MOS管,低电平导通,其控制极受信号BATDIS_G的控制,这个信号电压在适配接入后是高电平的,所以PQ11此时不导通,但是注意看一下可以发现,其体内有个体二极管,电压BAT+在PQ11不导通的情况下便可以由这个二极管流到S极,转变成PRWSRC.对于初学的朋友需要注意,刚才说的二极管不是指PD24,而是指PQ11体内的那个,PD24在实际主板上是没有的,因为其标了一个*,这是元器件在图上有而在主板上并未实现的标志。电池的电压为14.8V,它经过体二极管时应该有一点压降,为计算方便,在这个图中所有的二极管压降均不考虑。
现在来分析PQ40的工作条件,由上述可知它的S极电压为电池电压14.8V,而它又是高电平导通,根据芯片资料显示,它的G极要比S极高10V,才可以导通,也就是说它的G极VH28的电压要达到24.8V,MOS管才可以导通。VH28的电压受下图中的电路控制,请看
这个电路比较复杂,先简单介绍如下,主要的原理就是利用PU8输出一个方波,来控制PQ14内两个三极管的导通与截止,继而来控制PC26的充电与放电,使输出的电压VH28可以达到导通PQ40的条件。
现在来详细分析这个电路,首先来分析PU8为什么会输出方波,从图中可以看出主要的供电电压为VAD-1,这个电压是电压VA经过一个二极管转变来的,见下图
不考虑二极管压降,姑且算其为19V,VAD-1经过PR32和PR29的分压,到达PU8的第3脚的电压为3.3V,计算公式为19*PR29/(PR29+PR32),在最初的时候,PU8的第4脚输出高电平还是低电平是完全偶然的,随机的,现在为分析更容易明白,假设最初输出高电平,那么该高电平出来后一方面经过PR28为PC13充电,一方面到达PQ14的第5脚和第6脚,其中第6脚连的是NPN高电平导通,第5脚连的是PNP三极管低电平导通,所以此时第6脚连的三极管导通,将VAD-1传到电容的一个脚上,但是由于电容的另外一个脚的电压也为VAD-1,两脚并未有电压差,所以此时电容相当于断路。
PU8的第4脚出来的高电平经过PR28给PC13充电,当PC13的电压慢慢升高至3.3V,并且刚一超过3.3V时,也就是PU8的第1脚电压超过第3脚电压时,其第4脚的输出状态翻转,变为低电平。
低电平从第4脚出来后,同样来到PQ14的第5脚和第6脚,但这时候与第5脚相连的三极管导通,而不是与第6脚相连的三极管导通。导通后就使PC26的一端接地,这样电压VAD-1经过PD10上二极管给PC26充电。这时PC13也通过PR28到PU8的第4脚放电,因为第4脚是接地的。这样当PC13放电放到电压低于3.3V,也就是PU8的第1脚电压低于第3脚电压,这时第4脚的输出状态再次发生翻转变为高电平输出了。这时输出高电平除了给PC13充电外,还导通了PQ14中与第6脚相连的三极管,这样便将VAD-1的电压输到电容上,再加上电容本身充电得到的电压,叠加在一起,经过PD10的下二极管,最终形成可以导通PQ40的高压VH28.需要说明的是此时PD10的上二极管时截止的,因为其负极的电压大于正极的电压。
就这样,伴随着PU8输出的方波,PC26不断的充电放电。当PU8的第4脚输出低电平时,PC26处于充电状态,VH28的电压只有19V,PQ40是截止的,当PU8的第4脚输出高电平时,PC26处于放电状态,VH28是高电压,PQ40是导通的,至于高电压时的VH28到底是多少,我也不知道,但不会低于24.8V.
整机电路图为
sw7-d1a-0403a.pdf
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