图1 - 手工接线
1.使用二极管防止电源接反图2- 二极管防反接电路
二极管防反接电路分析电路仿真图3 - 电路仿真
该电路的优点很明显,电路简单,实用性较强,关键成本很低。但是却存在几个缺点,如下:缺点一,二极管具有正向电压降,压降范围为(0.7-3)V,对于低电压而言可能不适用,分压后可能导致负载电压不够。缺点二,二极管的耐压很高,但是过电流能力有限,例如4007二极管的最大正向连续电流约为1A。MOS管是一种压控型的半导体器件,应用广泛,可以分为P-MOS和N-MOS,具有三个电极,分别为栅极G、漏极D和源极S。可以使用该器件来实现电源的防反接,使用P-MOS实现防反接的电路示意图如图4所示。
P-MOS防反接电路仿真图5- PMOS仿真电路
P-MOS防反接注意事项/优缺点
3.使用N-MOS防止电源接反图6- NMOS实现电源防反接电路
N-MOS防反接电路分析当电源接线正确时,假设电源电压为U,栅极G为高电平U,由于寄生二极管的原因,使得源极S的电位为0.7,所以VGS>0,N-MOS管导通,从而使负载得电,电路正常工作。当电源反接时,栅极G为低电平,VGS=0,所以N-MOS不导通,电路不工作。N-MOS防反接电路仿真图7 - NMOS仿真电路
N-MOS防反接注意事项/优缺点
4.使用整流桥实现电源接线的无极性
整流桥仿真电路图8 - 整流桥仿真电路
整流桥防反接电路分析
该电路不再对电源的极性有要求,实现了电源的任意接法,这时最大的优点。但缺点是,因为二极管的正向压降,不适用于低电压的电路,而且过电流能力较差。5.电源防反接技术总结上边介绍的几种方案都跟二极管有关系,都是利用了二极管的单向导电特性,但是受限于二极管的正向电流和正向导通压降,不适用于大电流应用和电压较低的应用。
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