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MOS管防倒灌电路设计及其过程分析

防倒灌电路设计-MOS分享管防倒灌电路知识 MOS管防倒灌电路 MOS如下图所示:在某些应用中,如电池充电电路,B点是充电器接口,C点是电池接口。为了防止充电器拔出时充电接口出现电池电压。 (Q1、Q2、Q3.共同组成防倒灌电路Q3的DS反向连接到电路,以防止MOS的体=如果极管对电路的影响(如果Q按常规方式连接电路,C点接电源会在B点产生电压。

自动切换电源

防倒灌电路设计 Oring电路介绍 Oring该电路可以从其名称中理解为单向导电电路。Oring电路应用于许多场合,其作用是确保每个单个电源相互独立,无反向灌溉现象,其中最常见的是应用于均流电路。 由于二极管本身具有单向导电性,它是自然的Oring电路。最基本的Oring电路是在输出端添加一个二极管,如图1所示。根据单个电源的输出电流和系统中连接到单个电源输出端口的最高电压选择二极管。

由于二极管的正压降相对较大,当输出电流较大时(如100A),图1中的二极管Oring电路损耗很大(70W左右),显然不适合大电流Oring,此时应用Mos管的Oring电路稍微复杂一点,如图2所示(最基本的Mos管Oring电路)

由于Mos管道可视为开关管和个体二极管Mos当管道没有输出电流时,关闭开关管,由体二极管阻断。当有输出电流时,开关管导通,保证单向导电,减少正向导通时的损耗。

与图1相比,图2需要额外的辅助电压。(在某些情况下况下使用Oring电路放置在输出负端,输出电压作为辅助电压)。此电路的关键因素之一是如何正确、恰当的去控制Mos管的开关。严格的图2中电路一般不称职,因为Q2的BE结电压与D1的导通压降一般不相等,如何保证其电压相等Mos图3是改进后的电路。

图三中Q2,Q3是相同的管道,以确保两个电压基本相等,或选择集成两个三极管的设备,几乎相等,以确保适当的开关。这种电路在许多产品中也很常见。 图3是一个基本成熟的电路,但如果考虑到管道的高可靠性,需要添加一些额外的电路,图4是一个常用的电路。

图4的电路基本上是非常可靠的Oring电路了,R1,R2可以在特定的电路折叠中选择,因为如果值太大,效率会提高,但当外部有反高压时,一些电流会一些电流,如果值太小,效率会降低。为了避免专利和其他特殊场所的使用,图4中的电路经常会发生一些变化。

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