这里的想法是将二极管与电源线串联。
如果您不熟悉这项技术,一开始可能会觉得有点奇怪:二极管可以改变施加电压的极性吗?它真的可以将下游电路与施加的电压“隔离”吗?上面显示的LTspice原理图使我们能够研究基于二极管的保护电路的瞬态和稳态行为。电源电压初为 0 V,然后突然变为 –3 V。我的想法是模拟错误插入两节 1.5 V 电池(或一节 3 V 电池)的效果。仿真包括负载电阻(对应于消耗约 3 mA 的电路)和负载电容(对应于一些 IC 的去耦电容)。
您可以看到一些反向(即阴极到阳极)电流确实流过二极管。瞬态电流很小,长期电流也很小。然而,电流正在流动,因此阴极侧并未完全浮置;相反,负载电路上存在非常小的反向电压。但这不是稳态条件。如果我们将模拟延长到 300 毫秒,我们会看到以下结果:
因此,当负载电容充电并变成开路时,电流降至零(或更准确地说,根据 LTspice 的说法,降至 0.001 飞安),因此负载两端不存在反向电压。这里的结论是二极管并不完美,但就我而言,它已经足够接近了,因为我无法想象任何实际电路都会受到约 100 毫秒的几微伏反极性的负面影响。这是新的模拟电路:
以下规格为您提供了 BAT54 二极管的正向电压特性示例:
该表取自此 Vishay 数据表。
这是基于肖特基的反极性保护电路的瞬态和稳态响应图。
您可以看到负载上的反向电流和反向电压比我们在非肖特基二极管中观察到的要大得多。这种较高的反向漏电流是肖特基二极管的一个已知缺点,尽管在这个特定应用中,反向电流仍然远低于任何会引起严重问题的电流。因此,当谈到反极性保护时,肖特基二极管是。免责声明: 凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。