理想二极管究竟是什么?全方位解析内部逻辑

出处:网络整理 发布于:2026-05-07 16:33:20 | 379 次阅读

  在电子电路领域,理想二极管是一个重要的概念。想必大家都见过树莓派 3B 电路板上的经典电路图,从原理图的注释可以猜到,这是由分立器件搭建的一个理想二极管电路。它的主要功能是实现单向导通,能够防止电路板的电流倒灌出去,避免烧毁外部 USB 等设备。以下是树莓派 3B 原理图中的这个电路:
   首先,我们来了解一下理想二极管的特性。理想二极管是一种理想化的二极管模型,其正向导通时几乎没有压降,反向阻断时电流几乎为零,完美地实现了单向导电功能。在电路中,它就像一个智能开关,只允许电流从正极流向负极,有效保护电路免受反向电流的损害。
  不过,树莓派 3B 上的理想二极管电路存在一定的局限性。例如,电流受 Q3 管子的 Ids 限制,输出电压受到 MOS 管 Vgs 限制,并且对 U14 的两颗 PNP 三极管的匹配度要求很高。而且,相关的计算也较为复杂。
  本期我们要分析的是具有一定集成度的理想二极管芯片 MPQ5852,它支持 5~36V 的输入电压,其典型应用图如下所示:
   乍一看,这个典型应用图中有很多外围器件,可能会让人感到有些害怕。但别担心,我们可以先看一下内部框图,这有助于我们理解典型应用框图。
  image
  从原理框图中,我们可以看出其大体逻辑分为判断、控制、驱动和使能四个部分。使能部分很好理解,通过高电平或低电平来控制开关。检测部分分为三个方面:一是错误的输出状态 FT 管脚,如果出现欠压情况会输出低电平(开漏需要外部上拉);二是负载电压检测,当负载电压比设定电压 VMIN UV falling threshold 低时输出低电压;三是 BVM 作为 Source 电压检测输出,当低于内部 VUV_BVM_F 时输出低电平。
  VS 管脚是一个模拟量输出,它与 Source 电压存在一个倍率关系(可能内部集成了电阻分压)。这也是在典型应用图中 VS 需要外接 RC 滤波器的原因,因为 VS 是模拟量输出,可以连接到单片机的 ADC 端口来检测 Source 电压。
  接下来,我们分析最有趣的驱动部分。这部分可以说是这个芯片设计的亮点所在。从芯片原理框图可以看到,其内部有一个开关电源。为什么理想二极管芯片内部需要一个开关电源呢?其实,这是为了制造一个浮在 Source 上的电压,从而驱动 NMOS 来实现理想二极管的功能。需要注意的是,这个理想二极管的控制 MOS 管并非常用的 PMOS,而是 NMOS。

  当开关电路工作时,电流先通过蓝色路径给电感充电,然后通过绿色续流路径给电容充电。由于 C2 的上端是 Drain 的电压,所以电容的下端电压会被抬升(浮起来),这个电容的电再给芯片内部的 MOS 管驱动电路供电,从而实现对 NMOS 的驱动。

  最后一部分是输入电压的判断部分,这也是理想二极管的逻辑控制部分,它让电路像一个真正的二极管一样工作。NMOS 的驱动部分采用了三个比较器,当源极 Source 电压大于漏极电压 20mV 时,内部稳压器开始工作;当漏极电压大于源极电压 75mV 时,快速打开 NMOS;当漏极电压小于源极电压 4mV 时,关断 NMOS。这样的逻辑与二极管一致,并且由于使用了 MOS 管,能够保证优秀的低压降特性(20mV),这是普通二极管无法达到的。
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