使用外部電源產品時,我們可能會不小心將電源線反接,導致產品燒壞。
從產品設計的角度來看,如果對電源進行防逆轉,將大大改善產品的人性化設計。
從技術角度來看,實現(xiàn)電源的反向連接的技術并不復雜,但實際上非常簡單。
可以從兩個角度考慮實現(xiàn)電源的反向連接。
1.二極管的使用工業(yè)產品在DC1??2V,DC15V和DC24V中更為常見。
這樣的產品具有較高的電壓電平,不需要考慮小壓降的損失,因此可以考慮使用二極管來實現(xiàn)。
眾所周知,二極管具有單向導通的特性,因此電路中二極管的正向連接可以實現(xiàn)電源的反接。
二極管具有壓降,其傳導壓降約為0.7V,這不會傷害由紐扣電池供電的電路。
2.使用MOS管。
對于電池供電的產品,電池的電壓僅為3.7V,二極管的壓降降低了0.7V。
此時,不宜使用二極管來防止反向連接。
不用擔心,此時可以使用MOS管。
MOS的內部電阻很小,只有幾mΩ,因此其壓降可以忽略不計。
圖2是使用NMOS實現(xiàn)的。
電池反接時,NMOS的G極為低電平,UGS = 0,NMOS截止,電路被阻塞;當電池正確時,NMOS的G極為高VBAT,S極為0.7V,UGS = VBAT-0.7。
導通電壓,NMOS通道,電路導通;圖3是用PMOS實現(xiàn)的,當電池反接時,PMOS的G極為高電平,UGS> 0,PMOS截止,電路不工作。
當電池正確時,PMOS的G極低,S極為VBAT-0.7,UGS3。
設計要點可從圖2和3中看出,MOS的寄生二極管(也稱為體二極管)電子管朝向正確的連接方向,因此當使用MOS管實現(xiàn)電路的反向連接時,主要點是二極管的方向。
剛接通電源即可使用寄生二極管的導通特性,以滿足MOS管的UGS與導通電壓之間的關系,從而實現(xiàn)MOS管的導通。
免責聲明:本文內容經21ic授權后發(fā)布,版權歸原作者所有。
該平臺僅提供信息存儲服務。
本文僅代表作者的個人觀點,并不代表該平臺的立場。
如有任何疑問,請與我們聯(lián)系,謝謝!