详解MOS管的应用电路

一、开关和放大器
接前一篇文章,可知道mos管最常见的电路可能就是开关和放大器。
1. 开关电路
g极作为普通开关控制mos管。
2. 放大电路
让mos管工作在放大区,具体仿真结果可在上节文章看到。
二、时序电路中作为反相器使用
下图示例电路中,芯片1正常工作时,pg端口高电平。
如果芯片1、芯片2有时序要求,在芯片1正常工作后,使能芯片2。 可以看到芯片2的使能端初始连接vcc为高电平,当芯片1输出高电平后,mos管导通,芯片2的使能端被拉低为低电平,芯片2开始正常工作。
这时mos管起到的就是反相的作用。
三、双向电平转换电路
1. 原理图
下面是一个3.3v-5v信号通讯中电平转换电路。
2. 工作状态分析
假设:左边接芯片信号 3.3v,右侧芯片信号5v。
电路中接入2个nmos管。
这里要注意的是,i2c输出状态有低电平、高阻两种状态。
(1)分析sda,信号从左向右
当sda低电平, d1 的 gs 压差73.3v可以导通,vga_sda也是低电平 。
当sda高阻抗状态,d1的s引脚有r2上拉到3.3v,mos管gs截止。 由于vga_sda由r5上拉到5伏,这时vga_sda就是5v。
(2)分析sda,信号从右向左
当vga_sda低电平,由于d1中有体二极管的存在,s初始被r2上拉,当d极是0的时候,s极会被钳在导通电压约0.2v左右,最终i2c_sda为低电平;
当vga_sda高电平,d1的d极高电平 ,而s被r2上拉,这时mos管不会导通,所以i2c_sda输出高电平。
scl信号类似原理。
四、线或功能
1. 原理图
2. 工作状态分析
上面电路实现的效果是:
ic1和ic2都输出低电平时,led熄灭;
其它情况下,led都会点亮。
mos管在这里实现的仍是开关的功能,但是避免ic1和ic2的端口直接相连造成信息干扰,同时芯片控制端电压比较低,可以驱动较大的负载。
由于ic1和ic2任何一个输出高电平时,都会导通一个mos管,从而让led可以点亮。
五、开关电路
mos管开关电路应脾、mos管buck电路应用由后面的文章再详细分析。

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