回答:
以下では、単純にするためにNMOSを想定しています。また、私はどの方向現在の記述てることに注意することができ、それがどの方法ではなく、流れになる流れ。どちらの方法、それはなり流れ回路が接続されている電圧に依存します。
1つのMOSFETには、オンとオフの2つの状態があります。
ON:電流は両方向に流れることができます
オフ:電流は一方向(ボディダイオードによるソース-ドレイン)に流れることができ、他の方向(ドレイン-ソース、FETがオフになっているため)には流れません
ダイオードと直列の単一MOSFET:
また、ONとOFFの2つの状態があります。
ON:電流は一方向に流れ(ドレイン-ソース、FETおよび2番目のダイオードを通過)、逆方向には流れません(ソース-ドレイン、2番目のダイオードが間違った方向を指しているため)
オフ:電流はどちらの方向にも流れません。これは、電流の流れに逆らうダイオードがあるためです。
反対方向を指す直列の2つのMOSFET:
4つの可能な状態があります。ON-ON、ON-OFF、OFF-ON、およびOFF-OFF。この例では、上の図に示すように、電流の流れを方向とともに説明します。
ON-ON:電流は回路を両方向に流れることができます。
ON-OFF:電流は左から右へ(左のFETと右のダイオードを介して)流れることができますが、右から左へは流れません(右のダイオードのため)
オフ-オン:電流は右から左に流れることができます(右のFETと左のダイオードを介して)が、左から右に流れることはできません(左のダイオードのため)
OFF-OFF:両方のFETをオフにすると、2つのダイオードがいずれかの方向の電流の流れをブロックするため、電流はどちらの方向にも流れません。
第三トポロジは、の選択肢があるので、どちらかが両方向に電流を遮断する、またはそれがゲートされます方法に応じて、どちらの方向に電流の流れを可能にします。
最初のスライドでは、ボディダイオードにより、VinまたはVbattからVccに電流が流れます。
ゲートが低い場合、おそらくVinの電圧を高くしてバッテリーVbattを充電する目的で、P-MOSFETがボディダイオードを短絡させます。
言い換えれば:-Vinが接続されている場合、そこから電流が流れます-そうでなければ、バッテリーから-ゲートが低い場合、バッテリーはVinから充電されます
2番目のスライドでは、デフォルトの状態でどちらの方向の電流もブロックされます。