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针对便携设备的高端负载开关及其关?

应用参数

 

 

 

 

 

 

针对便携设备的高端负载开关及其关键应用参?/p>

 

 

 

 

 

类别:显示与光电

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADI

为工业应用推出突破?/p>

MEMS

传?nbsp;与因特网相似,全?/p>

定位系统

(GPS)

卫星导航正成为人们日常生活各个方面都

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&nbsp?nbsp;CSR

推出业内首款超低功率

ULP

蓝牙?nbsp;

06/13 

 

 

&nbsp?nbsp;凌力尔特推出双输出升压型转换器?nbsp;

06/13 

 

 

&nbsp?nbsp;应用材料公司推出

BLOk II 

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K

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06/13 

 

 

&nbsp?nbsp;矽玛特推出最?/p>

PMP

技?/p>

 06/13 

 

 

&nbsp?nbsp;

Tensilica

发布

Dolby Digital Plu?nbsp;06/13 

 

 

 

 

  

 

 

&nbsp

对于各具

特色的移动电话、移?/p>

GPS

设备和消费电子小玩意等电池供电的便携式设备应

用来说,高端负载开关一直受到众多工程师和设计人员的青睐。本文将以易?/p>

理解的非数学方式全方位介绍基?/p>

MOSFET

的高端负载开关,并讨论在设计和?/p>

择过程中必须考虑的各种参数?/p>

  

 

 

 

  

 

 

&nbsp

高端负载开关的定义

是:它通过外部使能信号的控制来连接或断开至特定负载的电源

(

电池或适配

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)

。相比低端负载开关,高端负载开关“流出”电流至负载,而低端负载开?/p>

则将负载接地或者与地断开,因此它从负载“汲入”电

流?/p>

 

 

 

 

  

 

 

&nbsp

高端负载开关不同于高端电源开关。高端电源开?/p>

管理输出电源,因此通常会限制其输出电流。相反地,高端负载开关将输入?/p>

压和电流传递给“负载”,并且它不具备电流限制?/p>

能?/p>

  

 

 

 

  

 

 

&nbsp

高端负载开关包含三个部

分:

 

 

 

 

  

 

 

&nbsp

传输元件:本质上是一个晶体管,通常为一个增?/p>

?/p>

MOSFET

。传输元件在线性区工作,将电流从电源传输至负载,就像一个“开

关?与放大器相对?/p>

)

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&nbsp

栅极控制电路:向传输元件

的栅极提供电压来控制导通或关断。它还被称为电平转换电路,外部使能信?/p>

通过电平转换来产生足够高或者足够低的栅极电?/p>

(

偏置电压

)

来全面控制传?/p>

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件的导通和关断?/p>

  

 

 

 

  

 

 

&nbsp

输入逻辑电路:主要功能是解释

使能信号,并触发栅极控制电路来控制传输元件的导通和?

断?/p>

  

 

 

 

  

 

 

&nbsp

传输元件

 

 

 

 

  

 

 

&nbsp

传输元件是高?/p>

开关最基本的组成部分。最经常考虑的参数,特别是开关导通时的阻?

(RDSON)

,与传输元件的结构和特性有直接关系?/p>

 

 

 

 

  

 

 

&nbsp

由于

增强?/p>

MOSFET

一般在工作期间消耗的电流较少,在关断期间泄漏的电流也?/p>

少,并且具有比双极晶体管更高的热稳定性,所以被广泛用作高端负载开关中

的传输元件。本文将专门介绍基于增强?/p>

MOSFET

的传输元件。增强型

MOSFET

传输元件可以?/p>

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,也可以?/p>

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比其源极电压

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高出一个阈?/p>

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针对便携设备的高端负载开关及其关?

应用参数

 

 

 

 

 

 

针对便携设备的高端负载开关及其关键应用参?/p>

 

 

 

 

 

类别:显示与光电

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADI

为工业应用推出突破?/p>

MEMS

传?nbsp;与因特网相似,全?/p>

定位系统

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卫星导航正成为人们日常生活各个方面都

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推出业内首款超低功率

ULP

蓝牙?nbsp;

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06/13 

 

 

&nbsp?nbsp;应用材料公司推出

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&nbsp

对于各具

特色的移动电话、移?/p>

GPS

设备和消费电子小玩意等电池供电的便携式设备应

用来说,高端负载开关一直受到众多工程师和设计人员的青睐。本文将以易?/p>

理解的非数学方式全方位介绍基?/p>

MOSFET

的高端负载开关,并讨论在设计和?/p>

择过程中必须考虑的各种参数?/p>

  

 

 

 

  

 

 

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高端负载开关的定义

是:它通过外部使能信号的控制来连接或断开至特定负载的电源

(

电池或适配

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)

。相比低端负载开关,高端负载开关“流出”电流至负载,而低端负载开?/p>

则将负载接地或者与地断开,因此它从负载“汲入”电

流?/p>

 

 

 

 

  

 

 

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高端负载开关不同于高端电源开关。高端电源开?/p>

管理输出电源,因此通常会限制其输出电流。相反地,高端负载开关将输入?/p>

压和电流传递给“负载”,并且它不具备电流限制?/p>

能?/p>

  

 

 

 

  

 

 

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高端负载开关包含三个部

分:

 

 

 

 

  

 

 

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MOSFET

。传输元件在线性区工作,将电流从电源传输至负载,就像一个“开

关?与放大器相对?/p>

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的栅极提供电压来控制导通或关断。它还被称为电平转换电路,外部使能信?/p>

通过电平转换来产生足够高或者足够低的栅极电?/p>

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来全面控制传?/p>

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使能信号,并触发栅极控制电路来控制传输元件的导通和?

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传输元件

 

 

 

 

  

 

 

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传输元件是高?/p>

开关最基本的组成部分。最经常考虑的参数,特别是开关导通时的阻?

(RDSON)

,与传输元件的结构和特性有直接关系?/p>

 

 

 

 

  

 

 

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由于

增强?/p>

MOSFET

一般在工作期间消耗的电流较少,在关断期间泄漏的电流也?/p>

少,并且具有比双极晶体管更高的热稳定性,所以被广泛用作高端负载开关中

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设备和消费电子小玩意等电池供电的便携式设备应

用来说,高端负载开关一直受到众多工程师和设计人员的青睐。本文将以易?/p>

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择过程中必须考虑的各种参数?/p>

  

 

 

 

  

 

 

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高端负载开关的定义

是:它通过外部使能信号的控制来连接或断开至特定负载的电源

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电池或适配

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。相比低端负载开关,高端负载开关“流出”电流至负载,而低端负载开?/p>

则将负载接地或者与地断开,因此它从负载“汲入”电

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高端负载开关不同于高端电源开关。高端电源开?/p>

管理输出电源,因此通常会限制其输出电流。相反地,高端负载开关将输入?/p>

压和电流传递给“负载”,并且它不具备电流限制?/p>

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高端负载开关包含三个部

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栅极控制电路:向传输元件

的栅极提供电压来控制导通或关断。它还被称为电平转换电路,外部使能信?/p>

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偏置电压

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来全面控制传?/p>

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传输元件

 

 

 

 

  

 

 

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由于

增强?/p>

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一般在工作期间消耗的电流较少,在关断期间泄漏的电流也?/p>

少,并且具有比双极晶体管更高的热稳定性,所以被广泛用作高端负载开关中

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针对便携设备的高端负载开关及其关键应用参?? - 百度文库
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设备和消费电子小玩意等电池供电的便携式设备应

用来说,高端负载开关一直受到众多工程师和设计人员的青睐。本文将以易?/p>

理解的非数学方式全方位介绍基?/p>

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的高端负载开关,并讨论在设计和?/p>

择过程中必须考虑的各种参数?/p>

  

 

 

 

  

 

 

&nbsp

高端负载开关的定义

是:它通过外部使能信号的控制来连接或断开至特定负载的电源

(

电池或适配

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。相比低端负载开关,高端负载开关“流出”电流至负载,而低端负载开?/p>

则将负载接地或者与地断开,因此它从负载“汲入”电

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&nbsp

高端负载开关不同于高端电源开关。高端电源开?/p>

管理输出电源,因此通常会限制其输出电流。相反地,高端负载开关将输入?/p>

压和电流传递给“负载”,并且它不具备电流限制?/p>

能?/p>

  

 

 

 

  

 

 

&nbsp

高端负载开关包含三个部

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传输元件:本质上是一个晶体管,通常为一个增?/p>

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栅极控制电路:向传输元件

的栅极提供电压来控制导通或关断。它还被称为电平转换电路,外部使能信?/p>

通过电平转换来产生足够高或者足够低的栅极电?/p>

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偏置电压

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来全面控制传?/p>

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输入逻辑电路:主要功能是解释

使能信号,并触发栅极控制电路来控制传输元件的导通和?

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传输元件

 

 

 

 

  

 

 

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传输元件是高?/p>

开关最基本的组成部分。最经常考虑的参数,特别是开关导通时的阻?

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由于

增强?/p>

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一般在工作期间消耗的电流较少,在关断期间泄漏的电流也?/p>

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的传输元件。本文将专门介绍基于增强?/p>

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传输元件可以?/p>

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