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LM5050-1、LM74700-Q1或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背连接的 N 沟道 MOSFET?
相关产品:LM74700-Q1、LM5050-1、LM5050-2、TPS2410、TPS2411、 TPS2412和 TPS2413
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LM5050-1、LM74700-Q1或 TPS241x 控制器能否驱动两个背对背连接的 N 沟道 MOSFET?
相关产品:LM74700-Q1、LM5050-1、LM5050-2、TPS2410、TPS2411、 TPS2412和 TPS2413
背景:
理想二极管控制器通常需要驱动单个 N 沟道 MOSFET 来仿真理想二极管。 然而,当使用 EN 控制关闭 MOSFET 时,反向电流会被阻断,但由于 MOSFET 体二极管的正向传导,电源路径不会在正向路径中被阻断。 需要切断电源路径的应用需要额外的 MOSFET Q2与理想二极管 MOSFET Q1背对背连接、如图1所示。
图1:不适合驱动两个背对背 MOSFET 的理想二极管控制器
出现的一个常见问题是 LM74700-Q1、LM5050-1或 TPS241x 能否驱动两个背对背连接的 MOSFET、如图1所示。 驱动背对背连接的两个 MOSFET 的能力基于理想二极管控制器或 OR-ing 控制器的栅极驱动拓扑。 LM74700-Q1、LM5050-1和 LM5050-2等控制器用于反向电池保护应用以及 ORing 应用。 ‘控制器的栅极驱动与之相似,并通过将栅极与源极(IN 引脚或‘A’引脚或阳极)短接来关闭 MOSFET,如图 2所示,该图将 VGS 设置为0V。 由于 VGS = 0V、MOSFET Q1关断、但对于 Q2 MOSFET、VGD = 0V 且 VGS 不是0V。 因此 Q2保持导通、充当电压跟随器、VOUT =(VBAT - 0.7 - VGS (TH))。
图2:LM5050 功能方框图
其次、TPS2410、TPS2411、TPS2412、TPS2413和 TPS2419主要用作 ORing 控制器、不推荐用于反向电池保护应用、因为额定电压限制最大为16.5V。 TPS241x 系列 ORing 控制器的栅极驱动电路通过将 GATE 拉至 GND 来关闭 MOSFET。 如图3所示、可以控制背对背连接的 MOSFET、因为两个 MOSFET 都可以在 VGS <0V 的情况下关闭。 因此、TPS241x 适用于驱动两个背对背连接的 MOSFET。
有关 理想二极管控制器和 ORing 控制器之间的差异、请参阅常见问题解答。
图3:TPS2411/10双向 MOSFET 控制
解决方案:
推荐的解决方案是使用业界领先的双通道栅极驱动理想二极管控制器、如 LM74800-Q1或 LM74810-Q1、以驱动两个背对背 MOSFET。
此外、TPS2410、TPS2411和 TPS2419适合驱动两个背对背连接的 MOSFET、适用于小于16V 的电源轨。