3V-5V開關機參考電路

5V-30V開關機參考電路

單鍵開關機電路

一、電路設計核心要點
在實現長按開機、長按關機以及輕觸開關鎖屏等功能的電路設計中,關鍵要素如下:
電源芯片選擇:采用帶有EN使能引腳的電源芯片,例如文中提到的MP2144。它能夠將輸入電壓VIN穩定降壓至3.3V,為單片機及整個系統提供可靠的電源支持。
單片機引腳配置:單片機需具備兩個I/O引腳,分別為KEY_ON和PWR_EN。其中,KEY_ON作為輸入引腳,用于檢測按鍵信號;PWR_EN則配置為推挽輸出,用于控制電源芯片的使能狀態。
二極管的巧妙應用:電路中包含兩個二極管D3和D4,它們共同構成類似或門的邏輯功能。只要D3或D4的一端輸入為高電平,SWEN就會被拉高至高電平。反之,若兩端均為低電平,SWEN則通過R12被下拉至低電平。只有當SW_EN保持高電平時,MP2144才會持續為系統供電。
MOS管的關鍵作用:MOS管Q2在電路中扮演著至關重要的角色。它負責將按鍵電平VIN轉換為單片機可識別的3.3V電壓軌,從而避免VIN過高電壓對單片機I/O口造成損壞。單片機通過讀取KEY_ON引腳的電平狀態,精準獲取按鍵的操作情況。雖然Q2也可以用三極管替代,但三極管的關斷漏電流相對較大,會導致待機功耗顯著增加,進而影響電池續航能力。
二、按鍵開機流程詳解
初始關機狀態:在電路剛剛上電時,MP2144的EN引腳處于低電平狀態,因此電源芯片不會輸出電力,整個系統處于關機模式。此時,電路回路中僅有MP2144的關斷電流,數值極小,僅為0.1uA,能夠有效減少電池電量的消耗,延長電池使用壽命。
按鍵觸發瞬間:當用戶按下SW-PB按鍵后,D3二極管導通,使得SW_EN電平被拉高至高電平,觸發MP2144開始工作。MP2144隨即輸出穩定的3.3V電源,為單片機及其他相關電路供電,整個系統逐步啟動。
單片機上電初始化:單片機在獲得電力后,將按照預設的程序進行初始化操作。具體來說,會將KEY_ON引腳設置為輸入模式,以便實時監測按鍵狀態;同時將PWR_EN引腳配置為初始輸出低電平的推挽輸出模式。由于用戶在按下按鍵時,SW-PB處于持續按下的狀態,Q2導通,導致KEY_ON引腳被拉低至低電平。
按鍵時長檢測與響應:單片機持續檢測KEY_ON引腳的電平狀態。若檢測到該引腳保持低電平的時間較短(不超過預設的Xs),且當前系統狀態為關機,則當按鍵松開瞬間,SW_EN會迅速變為低電平,整個系統立即斷電,重新回到關機狀態,僅維持MP2144的微小關斷電流。
長按開機執行:若單片機檢測到KEY_ON引腳持續低電平的時間達到預設的Xs時長,并且系統當前處于關機狀態,則判定用戶正在進行長按開機操作。此時,單片機將執行開機流程,將PWR_EN引腳設置為輸出高電平,確保SW_EN保持高電平,從而使MP2144持續為系統供電。隨后,單片機進一步初始化其他外設模塊,并正式運行系統程序,完成整個開機過程。
三、電路工作邏輯補充說明
二極管或門邏輯強化:D3和D4二極管構成的或門邏輯是電路穩定工作的關鍵。只要D3或D4的任一端輸入為高電平,SWEN即被拉高至高電平,確保MP2144持續供電。例如,當單片機通過控制PWR_EN引腳輸出高電平時,即使用戶松開按鍵,SWEN依然保持高電平,系統能夠持續正常運行。只有當單片機主動將PWR_EN引腳設置為低電平,或者按鍵操作使得D3和D4的輸入端均變為低電平,SWEN才會變為低電平,系統隨之掉電。系統掉電后,整個電路的關機電流僅為MP2144的關斷電流0.1uA,極大程度上降低了電池電量的損耗。
重新上電機制:由于系統掉電后,僅保留極小的關斷電流,若要重新啟動系統,必須通過長按開機按鍵的方式觸發開機流程。這種設計有效避免了誤觸導致的意外開機,同時確保了系統的穩定性和電源管理的可靠性。
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