Risposte:
Il seguito presuppone NMOS, solo per semplicità. Si noti inoltre che sto descrivendo quali direzioni corrente può fluire, non in che modo si farà fluire. Quale modo sarà portata dipende dalla tensione del circuito è connesso.
Un singolo MOSFET ha due stati: ON e OFF.
ON: la corrente può fluire in entrambe le direzioni
OFF: la corrente può fluire in una direzione (drain della sorgente, a causa del diodo corporeo) e non nell'altra direzione (drain-source, perché il FET è spento)
Un singolo MOSFET in serie con un diodo:
ha anche due stati, ON e OFF.
ON: la corrente scorre in una direzione (drain-source, attraverso il FET e il secondo diodo), ma non nell'altra direzione (source-drain, perché il secondo diodo punta nella direzione sbagliata)
OFF: la corrente non scorrerà in entrambi i modi, perché in qualunque modo guardi c'è un diodo che si oppone al flusso di corrente.
Due MOSFET in serie, che puntano in direzioni opposte:
hanno quattro stati possibili. ON-ON, ON-OFF, OFF-ON e OFF-OFF. Per questo esempio, descriverò il flusso corrente con le indicazioni come mostrato nella figura sopra.
ON-ON: la corrente può fluire in entrambe le direzioni attraverso il circuito.
ON-OFF: la corrente può fluire da sinistra a destra (attraverso il FET sinistro e il diodo destro) ma non da destra a sinistra (a causa del diodo destro)
OFF-ON: la corrente può fluire da destra a sinistra (attraverso il FET destro e il diodo sinistro) ma non da sinistra a destra (a causa del diodo sinistro)
OFF-OFF: la corrente non può fluire in nessuna direzione, perché con entrambi i FET disattivati è sufficiente che due diodi blocchino il flusso di corrente in entrambe le direzioni.
Così il terzo topologia ha la possibilità di uno blocco correnti in entrambe le direzioni, o permettere il flusso di corrente in entrambe le direzioni, a seconda di come è recintato.
Concordo sul fatto che la formulazione nella seconda diapositiva sia confusa, principalmente perché non distingue tra accensione o spegnimento dell'interruttore. Penso che significhino:
Quando l'interruttore è spento (usando il gate), non può fluire corrente, quindi se uno degli alimentatori è spento, non avrà una tensione forzata all'indietro su di esso come può accadere con un semplice singolo MOSFET senza diodo aggiuntivo. Questa è la parte "Tensioni di blocco in entrambe le direzioni".
Quando l'interruttore è attivato (usando il cancello), la corrente può fluire in entrambe le direzioni dal lato della tensione più alta alla tensione più bassa.
Nella prima diapositiva, i diodi del corpo consentono alla corrente di fluire verso Vcc da Vin o Vbatt.
Quando il gate è basso, i P-MOSFET mettono in corto circuito il diodo corporeo, presumibilmente con lo scopo di una tensione più alta su Vin per caricare la batteria Vbatt.
In altre parole: - quando Vin è collegato, la corrente scorre da lì - altrimenti, dalla batteria - quando il cancello è basso, la batteria viene caricata da Vin
Nella seconda diapositiva, lo stato predefinito blocca la corrente in entrambe le direzioni.