资料介绍
带有插入式墙上适配器的电池供电便携式和手持设备必须在连接交流适配器时自动在电池和墙上电源之间切换。一种常见的方法是使用二极管“或”连接。但是二极管的正向压降(0.6V 至 0.7V)占电池端电压的很大一部分,特别是对于使用一到三节电池组的设备。这会浪费大量电量,缩短电池寿命。使用肖特基二极管(0.3V 至 0.5V 压降)会有所改善,但 FET 开关可将压降降至 0.1V 以下。图1带有插入式墙上适配器的电池供电便携式和手持设备必须在连接交流适配器时自动在电池和墙上电源之间切换。一种常见的方法是使用二极管“或”连接。但是二极管的正向压降(0.6V 至 0.7V)占电池端电压的很大一部分,特别是对于使用一到三节电池组的设备。这会浪费大量电量,缩短电池寿命。使用肖特基二极管(0.3V 至 0.5V 压降)会有所改善,但 FET 开关可将压降降至 0.1V 以下。图1的电路的电路在外部电源(墙上插头)和由两节或三节 AA 电池组成的电池组之间切换。该设计通过最大限度地减少 FET 切换元件 (Q1) 中的损耗来延长电池的使用寿命。它还消除了外部电源的抖动。选择显示的 FET 是因为它具有低 R 在外部电源(墙上插头)和由两节或三节 AA 电池组成的电池组之间切换。该设计通过最大限度地减少 FET 切换元件 (Q1) 中的损耗来延长电池的使用寿命。它还消除了外部电源的抖动。选择显示的 FET 是因为它具有低 R DS(ON)DS(ON)和低 V 和低 V GSGS,其额定值低至 1.8V。因此,FET 可以响应由两节 AA 电池(每节 0.9V)组成的接近放电的电池组。,其额定值低至 1.8V。因此,FET 可以响应由两节 AA 电池(每节 0.9V)组成的接近放电的电池组。图 1. 该电路提供电池/壁源切换,同时对壁源输出进行去抖动。Q1的低图 1. 该电路提供电池/壁源切换,同时对壁源输出进行去抖动。Q1的低RDS(ON)RDS(ON)可将其压降降至 0.1V 以下。
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