開機(jī)過程中的電路各點(diǎn)電壓測量:
在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,通過實(shí)測,我們可以得到以下電路各點(diǎn)的電壓數(shù)值
在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,電池電壓Vbat的值為9.04V,三極管Q1、Q2和Q3都處于不導(dǎo)通的狀態(tài)。因此,整機(jī)的功耗為0。
在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,當(dāng)按下按鍵SW1時,形成了以下電路路徑:
在按下按鍵SW1時,三極管Q1的Vbe為7.73V - 8.53V = -0.80V。由于Vbe的值為負(fù),說明三極管Q1處于飽和導(dǎo)通狀態(tài)。此時,穩(wěn)壓芯片U6將電池電壓穩(wěn)壓到4.99V,并將該電壓輸出給主控芯片U1。
在主控芯片U1上電后,由于GPIO-Out引腳初始狀態(tài)為高電平,因此會立即打開三極管Q2。具體來說,GPIO-Out引腳輸出的高電平信號使得三極管Q2的基極電壓升高,從而導(dǎo)致三極管Q2的導(dǎo)通。
在三極管Q2打開并處于飽和導(dǎo)通狀態(tài)時,按鍵SW1可以松開,因?yàn)榇藭r已經(jīng)完成了上電開機(jī)的全過程。此時,電路已經(jīng)啟動,主控芯片U1開始控制整個系統(tǒng)的工作。
2.關(guān)機(jī)過程
在開機(jī)狀態(tài)下,當(dāng)松開按鍵時,主控芯片的GPIO-In引腳會維持高電平4.83V。這是因?yàn)榘存ISW1連接在主控芯片的GPIO-In引腳和GND引腳之間,當(dāng)按鍵未被按下時,GPIO-In引腳通過電阻和GND引腳連接,此時GPIO-In引腳檢測到的電壓為高電平4.83V。這個高電平信號表示系統(tǒng)處于開機(jī)狀態(tài)。
當(dāng)按下按鍵的時候:
由于三極管Q3處于飽和導(dǎo)通狀態(tài),主控芯片U1的GPIO-In引腳被拉到低電平0V。這意味著系統(tǒng)處于關(guān)機(jī)狀態(tài)或者被強(qiáng)制關(guān)機(jī)。
當(dāng)主控芯片U1檢測到按鍵被按下時,GPIO-Out引腳會輸出低電平0V。這個低電平信號會觸發(fā)關(guān)機(jī)電路,從而關(guān)閉整個電腦系統(tǒng)。
當(dāng)按鍵SW1被松開后,系統(tǒng)斷電,各個硬件設(shè)備停止工作,完成關(guān)機(jī)的全過程。此時,電路各點(diǎn)的電壓值也會發(fā)生變化,例如電池電壓Vbat會逐漸降低,三極管Q1、Q2、Q3等元器件也將處于不導(dǎo)通狀態(tài),整機(jī)的功耗也會降低到0。
至此,我們詳細(xì)分析了的一鍵開關(guān)機(jī)電路的原理。通過理解這個電路的工作過程,我們可以更好地理解計(jì)算機(jī)開機(jī)和關(guān)機(jī)的基本原理。
在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,整個電路處于斷路狀態(tài),所有負(fù)載都與電源斷開,因此電池不對外供電。因此,關(guān)機(jī)狀態(tài)下的功耗為0,或者說幾乎為零。
然而,我們常說“幾乎為零”,這是因?yàn)楸M管三極管在關(guān)機(jī)狀態(tài)下處于不導(dǎo)通狀態(tài),但它們可能存在微弱的漏電流。這些漏電流非常小,可以忽略不計(jì)。因此,我們可以認(rèn)為在關(guān)機(jī)狀態(tài)下,功耗幾乎為零。
總之,通過理解一鍵開關(guān)機(jī)電路的原理,我們可以更好地理解計(jì)算機(jī)開機(jī)和關(guān)機(jī)的基本過程,以及在關(guān)機(jī)狀態(tài)下電路的工作情況。
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