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何时使用负载开关庖代分立MOSFET

标签:何时,使用,负载,开关,分立 时间:2020年07月07日 阅读19
【导读】像蜡烛一样,功率MOSFET(功率场效应晶体管)是切换负载最常见的体例,其周围围绕着浩繁分立电源模块阻器与电源模块容器(以及用于控制功率MOSFET的双极结型晶体管(BJT)/第二个场效应晶体管)围绕的功率MOSFET)。但在多数情况下电源模块,使用周全集成的负载开关具有更明显的好处。   在知道用电源模块之前,人们用蜡烛照明。这在曩昔是常用的能在阴郁中视物的照明体例,但灯泡的发显明然是更好的解决方案。   像蜡烛一样,功率MOSFET(功率场效应晶体管)是切换负载最常见的体例,其周围围绕着浩繁分立电源模块阻器与电源模块容器(以及用于控制功率MOSFET的双极结型晶体管(BJT)/第二个场效应晶体管)围绕的功率MOSFET)。但在多数情况下,使用周全集成的负载开关具有更明显的好处。   体系中的负载开关在哪里   一个典型体系包括一个电源模块源和多个负载,必要各种不同的负载电源模块流,如Bluetooth®、Wi-Fi或处理器轨。多数情况下北京网站建设,体系必须自力控制哪些负载开启,何时开启,以什么速度开启。行使分立MOSFET电源模块路或集成负载开关便能完成这种功率切换,如图1所示。   何时使用负载开关庖代分立MOSFET 图1:从电源模块源切换到多个负载   分立MOSFET电源模块路包含多个组件来控制分立功率MOSFET的导通与关断。这些电源模块路可通过来自微控制器的通用输入/输出(GPIO)旌旗灯号来进行开启或关闭。此类电源模块路可参见图2所示。   何时使用负载开关庖代分立MOSFET 图2:P信道MOSFET(PMOS)分立电源模块路   也可以使用负载开关来打开或关闭电源模块源轨和响应负载之间的连接。这些集成器件在其对应的分立电源模块路上有一些好处。图3所示为负载开关电源模块路。   何时使用负载开关庖代分立MOSFET 图3:典型负载开关电源模块路   尺寸上风   使用负载开关作为解决方案的一个好处在于组件数量和尺寸的缩减。负载开关的设计将组件整合成包,甚至比MOSFET自身还小。图4对PMOS方案和等效的负载开关进行了尺寸上的对比。负载开关更小的尺寸使其即使面对最受空间限定的应用也特别很是适合。   何时使用负载开关庖代分立MOSFET 图4:TPS22965与等效分立方案尺寸对比   特色上风   负载开关中还集成了在分立电源模块路中没有的一些特色功能。在分立方案中加入反向电源模块流阻隔必要一个额外的MOSFET作背靠背的配置,这将直接增长一倍的尺寸。TPS22910A和TPS22963C就是德州仪器两个已内置此项功能的负载开关组合的例子。   快速输出放电源模块(QOD)是德州仪器负载开关的一项标准功能,可在开关处于关闭状况时将输出电源模块压(VOUT )通过内部通路释放至接地。图5为该功能示意图。   何时使用负载开关庖代分立MOSFET 图5:QOD说明   QOD在输出侧提供一个已知状况,并确保所有负载已被释放且都被关闭。   TPS22953和TPS22954具有发送“电源模块源正常”旌旗灯号的功能,当VOUT负载达到其终值的90%时即发出该旌旗灯号。该旌旗灯号流入下流模块使能引脚河南人事考试中心,从而使这些模块在电源模块压轨通电源模块后开启。“电源模块源正常”旌旗灯号的功能也可用于电源模块源排序,开启一个负载开关将会有多个电源模块源轨以特定顺序出现。   毫不夸张地说,灯泡的发明使人们在阴郁中视物变得容易,而集成负载开关完成紧凑与低功耗电源模块路设计的挑衅正如灯泡的发明一样意义非凡。那么,是时候吹灭蜡烛,并用集成负载开关点亮你功率切换设计这盏明灯了。    

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