电源防反接电路设计

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了电源防反接电路设计。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

NMOS防反接:

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32

 PMOS防反接

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32

 在实际应用中,G极一般串联一个电阻,防止MOS管被击穿,也可以加上稳压二极管,并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压逐步建立起来。

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32

对于PMOS,相比NOMS导通需要Vgs大于阈值电压,由于其开启电压可以为0,DS之间的压差不大,比NMOS更具有优势。

保险丝防护

当电源接反时,电路中存在短路,产生大电流,进而将保险丝熔断,起到保护电路的作用。

新补充

PMOS防反接保护电路:

PMOS用作电源开关,将负载与电源连接或断开,在正确连接电源期间,MOSFET由于正确的VGS(栅极到源极电压)而导通,但在反极性情况下,栅极到源极电压太低而无法导通MOSFET并将负载与输入电源断开。

二极管的接法采用这张图片的接法

100R电阻是与齐纳二极管相连的MOSFET栅极电阻,齐纳二极管保护栅极免受过压。

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32

 MOSFET选择的主要参数

  1. DS漏源电阻(RDS):使用极低的RDS(漏源电阻)以实现低散热和极低的输出压降,更高的RDS将产生更高的热耗散。

  2. D漏极电流:通过MOSFET的最大电流,如果负载电流需要2A电流,选择能够承受该电流的MOSFET。在这种情况下,漏极电流为3A的MOSFET是一个不错的选择。选择比实际需要大的参数。

  3. DS漏源电压:DS漏源电压需要高于电路电压。如果电路需要最大30V的电压,则需要漏源电压为50V的MOSFET才能安全运行,始终选择大于实际需要的参数。反接时,MOSFET会因Vgs不足而关断,对负载电流和MOSFET都没有影响。

以上参数在正常情况下都是需要的,需要谨慎选择。

齐纳二极管电压的选择:

每个MOSFET都带有一个Vgs(栅极到源极电压)。如果栅极到源极电压增加超过最大额定值,这可能会损坏MOSFET栅极。因此,选择一个不会超过MOSFET栅极电压的齐纳二极管电压。对于10V的Vgs,9.1V齐纳二极管就足够了。确保栅极电压不应超过最大额定电压。

齐纳二极管与肖特基二极管的区别:

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32

(1)肖特基二极管:正向导通压降0.7V左右,整流电流可达几A

(2)齐纳二极管(稳压二极管):其是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。

(3)肖特基二极管当反向电压过大时会损坏,齐纳二极管不会!

(4)应用:稳压一般用来提供一个简易的参考电压或者做定压指示,肖特基大多用于开关整流。

稳压二极管原理:

正向特性和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值。尽管电流在很大的范围内变化,而二极管两端的电压却基本上稳定在击穿电压附件,从而实现了二极管的稳压功能。

齐纳二极管需要关注的参数:

(1)反向击穿电压;(2)功率,在齐纳二极管工作时,会有电流流过它,因此会发热!

齐纳二极管的使用限制:

1.不适合大负载场景。只适合负载比较小的场景(几十mA),当应用于大电流场景时发热会很严重!

2.缺乏反馈,输出不稳定,负载的跳变和输入电源的跳变,都会引起输出电压的剧烈波动。

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32

R1不可少,当R1缺少时,直接接入,会导致齐纳二极管上的电流过大而烧毁。

当没有达到齐纳二极管的反向击穿电压时,齐纳二极管相当于不存在,正向使用时就相当于肖特基二极管。
 

MOS管使用总结

MOS管作开关:无论是N沟道还是P沟道,一定是寄生二极管的负极接输入边,正极接输出端或GND,否则就无法实现开关功能了。
所以,N沟道D极接输入,S极接输出或GND
P沟道S极接输入,D极接输出

 

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32



如果方向接反,会出现下面这种情况,起不到开关作用:因为通过寄生二极管直接导通,S极电压可以无条件到D极,MOS管就失去了开关的作用。

 

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32


 

隔离作用:也就是防反接,相当于一个二极管。使用二极管,导通时会有压降,会损失一些电压。而使用MOS管做隔离,在正向导通时,在G极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时,几乎不产生压降。

作隔离作用时,不论N沟道还是P沟道,寄生二极管的方向就是电路导通的方向。使用PMOS做隔离电路最常见。

电源防反接电路设计,单片机,嵌入式硬件,stm32文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-679144.html

到了这里,关于电源防反接电路设计的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 基于单片机的集中供热监控电路设计

    随着城市化进程的加快,集中供热系统在城市居民生活中扮演着越来越重要的角色。为了确保供热系统的稳定运行,提高供热效率,降低能耗,本文设计了一种基于单片机的集中供热监控电路。该电路主要包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等数据采集模块,以及单片

    2024年01月17日
    浏览(34)
  • 0231-基于单片机的心率监测(蓝牙)电路设计

    1、采用51/52单片机(通用)作为主控芯片; 2、采用1602液晶显示:当前心率、报警上限、报警下限; 3、采用ST188红外对管检测心率,当单片机检测到大约第5次信号时,开始显示这5次信号算出的平均心率,当超过大约3秒没有检测到信号,清除心率; 4、当测试心率超出报警上下

    2024年02月19日
    浏览(31)
  • 基于单片机的步进电机驱动电路设计

    基于单片机的步进电机驱动电路设计 步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文

    2024年01月17日
    浏览(38)
  • 0234-基于单片机的蓝牙温度调控电路设计

    1、采用51/52单片机作为主控; 2、采用18B20传感器检测温度; 3、采用1602显示温度、报警上下限; 4、通过蓝牙模块将温度数据发送至手机APP并显示; 5、当温度超过上限时,红灯亮,相应继电器吸合(可接散热风扇); 6、当温度低于下限时,绿灯亮,相应继电器吸合(可接加

    2024年02月20日
    浏览(33)
  • 硬件电路设计纯纯小白-1-单片机晶振

    单片机晶振 一、单片机晶振的作用 晶振全名为晶体振荡器,是由具有压电效应的石英晶体片制成,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,通俗易懂的说就是给系统提供时钟信号,然后单片机才能执行程序,晶振提供的时钟频率越高,单

    2023年04月08日
    浏览(31)
  • 0230-基于单片机的温湿度监测电路设计

    1、采用51/52单片机作为主控芯片; 2、采用DHT11传感器,温度范围0℃~50℃,湿度范围10%~90%RH 3、采用1602液晶同时显示:温度+湿度+报警参数; 4、采用按键设置温度和湿度的报警阈值,具有掉电保存功能,保存在STC单片机内部; 5、当超过阀值时,蜂鸣器报警、指示灯报警(温

    2024年02月21日
    浏览(34)
  • 0232-基于单片机的RFID刷卡密码锁电路设计

    1、采用STC89C52单片机作为主控芯片; 2、采用1602液晶显示使用过程及状态(液晶屏亮度可随光线自动调整); 3、采用矩阵键盘输入6位密码,输入密码正确则锁打开,显示open!输入错误次数超过3次,蜂鸣器报警并且锁定键盘; 4、可以自己修改密码,必须是锁打开时才能改密

    2024年02月20日
    浏览(49)
  • 单片机:霍尔元件限位的控制策略及硬件电路选型设计

    鱼弦:公众号【红尘灯塔】,CSDN内容合伙人、CSDN新星导师、全栈领域优质创作者 、51CTO(Top红人+专家博主) 、github开源爱好者(go-zero源码二次开发、游戏后端架构 https://github.com/Peakchen) 设计一个类似于图中所示的装置,通过两个霍尔元件限定一根嵌有磁铁的齿条的运动范围

    2024年01月25日
    浏览(35)
  • 基于单片机的智能配药助老机器人电路的设计与实现

    摘 要:针对目前市场上的大部分智能药盒仅具有定时闹铃、远程呼叫等以提醒为主的功能,且需要手动分拣药物的情况,研制一款智能配药助老机器人。这款智能配药助老机器人具有人机交互系统,能够对多种药物进行全自动配药,满足人性化设计理念,有效帮助老年人解决

    2024年04月17日
    浏览(27)
  • 用STM32单片机ADC+NTC热敏电阻采集温度的设计思路 | 附参考电路

    目录 前言 一、热敏电阻NTC 二、参考电路  三、激励电压选择 记录一些我在工作和学习过程中遇到的问题 NTC:在淘宝随便买的 单片机型号:STM32G030C8T6 目的:用单片机采集NTC温度 本文主要是介绍关于NTC激励电压的选择        热敏电阻 NTC(Negative Temperature Coefficient) , 直

    2024年02月02日
    浏览(35)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包