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        7. MOS管體二極管的應(yīng)用,防反接,電源切換電路介紹
          • 發(fā)布時間:2023-02-16 15:48:30
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          MOS管體二極管的應(yīng)用,防反接,電源切換電路介紹
          體二極管
          1. 體二極管也可能是穩(wěn)壓管。
          2. 體二極管的續(xù)流能力與MOS本身過流能力相當(dāng),作為開關(guān)時,不需要額外的續(xù)流二極管。
          MOS管防反接
          常常使用二極管串接在電源輸入用作防反接,正常電源供電電路中影響不大,不過當(dāng)需要較準(zhǔn)確的供電電壓時就不行。
          例如芯片Debug接口,如果外部供電3.3V,減去0.3-0.4的鍺管壓降,在某些時候(調(diào)試線較長或者線阻過大)實(shí)際輸入會更小,最終導(dǎo)致Debug故障、程序燒錄故障。
          所以需要一個既能防反接又能無壓降的方案,可知獨(dú)立封裝的MOS管中存在所謂“體二極管”,這決定了MOS管存在某些單向特性,MOS管用作防反接正是利用了這種特性。
          原理說明:
          MOS管體二極管 防反接 電路
          接法圖示:
          MOS管體二極管 防反接 電路
          MOS管能夠?qū)崿F(xiàn)防反接的原因(PMOS為例):
          1. D接供電正,S接供電負(fù),電路通電瞬間MOS管是關(guān)閉狀態(tài),但是由于體二極管的存在,D->S是有電流通過的,很快S電位升高,MOS管GS產(chǎn)生了負(fù)電壓,進(jìn)而MOS管導(dǎo)通,導(dǎo)通壓降 Vds = 導(dǎo)通內(nèi)阻 * 電流,一般遠(yuǎn)小于二極管壓降。
          2. D接供電負(fù),S接供電正,由于體二極管反向串接,所以源極電壓不變,MOS一直處于關(guān)斷狀態(tài)。
          3. MOS管是絕緣柵增強(qiáng)型場效應(yīng)管,導(dǎo)電溝道形成后,D、S極電流方向完全取決于外加電場方向,所以導(dǎo)通后不限制電流方向。為什么常見MOS的高端或低端驅(qū)動電路的接法與此處不同,那因?yàn)橹挥畜w二極管反向接入電路才能實(shí)現(xiàn)關(guān)斷,即MOS做開關(guān)是有方向的,并非是電流有規(guī)定方向。
          另外,晶體管的C、B極對導(dǎo)通電流方向有要求,原因在于工藝上只有發(fā)射極才能提供大量多子同時只有集電結(jié)才能收集它們。晶體管的反向電流只是本征半導(dǎo)體激發(fā)的少子形成的“穿透電流”,是非常小的。
          注意到MOS管用作防反接時,G極總是固定電位,如果利用這個可控的電極是否可以做點(diǎn)別的?當(dāng)然可以。
          延伸應(yīng)用:電源選擇或電源隔離
          例如電池供電與外接適配器供電的切換
          1. 只有電池,電池供電
          2. 電池和適配器同時存在,只使用適配器供電,隔離兩個電源
          3. 只有適配器,適配器單獨(dú)供電
          MOS管體二極管 防反接 電路
          上圖 一個LED作為負(fù)載。
          兩者同時供電時,控制信號是由適配器端取電,適配器存在就輸出高電壓關(guān)斷PMOS,電池供電被切斷(電池電壓與適配器輸入電壓相同,體二極管不導(dǎo)通),達(dá)到電池與外部供電隔離的效果;
          當(dāng)沒有適配器時,控制信號為0電位,此時MOS管導(dǎo)通,電池單獨(dú)供電;
          只有適配器時也不影響適配器單獨(dú)供電。
          此處,控制信號不能直連(或者分壓)適配器電壓,因?yàn)榧词箻O短的浪涌也會燒掉MOS管。
          注:柵源連接的圖示畫錯了,圖示中的箭頭應(yīng)該指向源極(適配器)。
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