一、应用场景与核心优势
该负载开关广泛应用于电池驱动设备,例如移动电源、电动工具等场景。在这些场景中,当充电器连接器出现短路故障,或者电气故障导致连接电缆和交流适配器发生漏电时,共漏双 NMOS 负载开关能够有效防止电池异常放电,保护电池寿命与电路安全。传统的二极管虽然也能实现一定的反向电流阻断功能,但采用 MOSFET 负载开关可显著提升电路效率。为了实现两个电流方向的阻断,设计上将两个 MOSFET 以相反极性串联,确保只有当两个 FET 均打开时电流才能正常流通,否则其中一个的体二极管会自动阻断反向电流。


二、电路配置与工作原理
常见的共漏双 NMOS 高边负载开关,与单 NMOS 高边负载开关类似,需要高于输入电压(Vin)的高电压控制信号(HV_Ctrl)来驱动。当控制信号激活时,两个 NMOS 管同时导通,电流从电源正极经过两个导通的 NMOS 管流向负载,负载得电工作。若控制信号关闭,两个 NMOS 管截止,电路断开,负载失电。此时,无论电流试图从哪个方向反向流动,总有一个 NMOS 的体二极管会反向截止,从而实现反向电流保护功能。


三、双 PMOS 高边负载开关拓展方案
除了 NMOS 配置外,共漏双 PMOS 高边负载开关也是一种可行的设计方案。与单 PMOS 高边负载开关相同,其控制端(Ctrl)需要能够达到接近等于或高于输入电压(Vin)的电平。若无法直接提供这样的控制电平,则需要增加一个三极管或者 MOS 管来驱动 PMOS 的栅极(G 极)。当控制信号激活时,两个 PMOS 管导通,负载得电;控制信号关闭时,PMOS 管截止,负载失电,并且可以有效阻断反向电流。
共漏双 MOS 负载开关设计凭借其出色的反向电流保护能力,为电池驱动系统等应用提供了可靠的电路保护方案。设计人员可根据实际电路需求与驱动条件,灵活选择 NMOS 或 PMOS 配置,确保电路高效、稳定运行。
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