在线观看av资源网_激情欧美一区二区三区黑长吊 _精品国产欧美一区二区三区成人_成人av免费在线看

廣東可易亞半導體科技有限公司

國家高新企業

cn en

新聞中心

MOS管驅動-解析MOS管寄生參數帶來的影響與驅動電路要點概述-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2019-04-30 

分享到:

MOS管,MOS管驅動電路

MOS管驅動

MOS管驅動電路,跟雙極性晶體管相比,一般認為使MOS管導通不需要電流,只要GS電壓高于一定的值,就可以了。這個很容易做到,但是,我們還需要速度。


在MOS管的結構中可以看到,在GS,GD之間存在寄生電容,而MOS管的驅動,實際上就是對電容的充放電。對電容的充電需要一個電流,因為對電容充電瞬間可以把電容看成短路,所以瞬間電流會比較大。選擇/設計MOS管驅動時第一要注意的是可提供瞬間短路電流的大小。


第二注意的是,普遍用于高端驅動的NMOS,導通時需要是柵極電壓大于源極電壓。而高端驅動的MOS管導通時源極電壓與漏極電壓(VCC)相同,所以這時柵極電壓要比VCC大4V或10V。如果在同一個系統里,要得到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達驅動器都集成了電荷泵,要注意的是應該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅動MOS管。


上邊說的4V或10V是常用的MOS管的導通電壓,設計時當然需要有一定的余量。而且電壓越高,導通速度越快,導通電阻也越小。現在也有導通電壓更小的MOS管用在不同的領域里,但在12V汽車電子系統里,一般4V導通就夠用了。MOS管的驅動電路及其損失,可以參考Microchip公司AN799 Matching MOSFET Drivers to MOSFETs。


源邊感抗帶來的影響

使得MOS管的開啟延遲和關斷延遲增加

由于存在源邊電感,在開啟和關段初期,電流的變化被拽了,使得充電和放電的時間變長了。同時源感抗和等效輸入電容之間會發生諧振(這個諧振是由于驅動電壓的快速變壓形成的,也是我們在G端看到震蕩尖峰的原因),我們加入的門電阻Rg和內部的柵極電阻Rm都會抑制這個震蕩(震蕩的Q值非常高)。


MOS管,MOS管驅動電路


我們需要加入的優化電阻的值可以通過上述的公式選取,如果電阻過大則會引起G端電壓的過沖(優點是加快了開啟的過程),電阻過小則會使得開啟過程變得很慢,加大了開啟的時間(雖然G端電壓會被抑制)。

園感抗另外一個影響是阻礙Id的變化,當開啟的時候,初始時di/dt偏大,因此在原感抗上產生了較大壓降,從而使得源點點位抬高,使得Vg電壓大部分加在電感上面,因此使得G點的電壓變化減小,進而形成了一種平衡(負反饋系統)。

另外一個重要的寄生參數是漏極的感抗,主要是有內部的封裝電感以及連接的電感所組成。


在開啟狀態的時候Ld起到了很好的作用(Subber吸收的作用),開啟的時候由于Ld的作用,有效的限制了di/dt/(同時減少了開啟的功耗)。在關斷的時候,由于Ld的作用,Vds電壓形成明顯的下沖(負壓)并顯著的增加了關斷時候的功耗。

驅動(直連或耦合的)的一些重要特性和典型環節


直連電路最大挑戰是優化布局

實際上驅動器和MOS管一般離開很遠,因此在源級到返回路徑的環路上存在很大的感抗,即使我們考慮使用地平面,那么我們仍舊需要一段很粗的PCB線連接源級和地平面。


MOS管,MOS管驅動電路


另外一個問題是大部分的集成芯片的輸出電流都比較小,因為由于控制頻率較高,晶圓大小受到限制。同時內部功耗很高也導致了IC的成本較高,因此我們需要一些擴展分立的電路。


旁路電容的大小

由于開啟的瞬間,MOS管需要吸取大量的電流,因此旁路電容需要盡可能的貼近驅動器電源端。

有兩個電流需要我們去考慮:第一個是驅動器靜態電流,它收到輸入狀態的影響。他可以產生一個和占空比相關的紋波。

另外一個是G極電流,MOS管開通的時候,充電電流時將旁路電流的能量傳輸至MOS管輸入電容上。其紋波大小可用公式來表明,最后兩個可合在一起。


驅動器保護


MOS管,MOS管驅動電路


如果驅動器輸出級為晶體管,那么我們還需要適當的保護來防止反向電流。一般為了成本考慮,我們采用NPN的輸出級電路。NPN管子只能承受單向電流,高邊的管子輸出電流,低邊的管子吸收電流。在開啟和關閉的時候,無可避免的源感抗和輸入電容之間的振蕩使得電流需要上下兩個方向都有通路,為了提供一條方向通路,低電壓的肖特基二極管可以用來保護驅動器的輸出級,這里注意這兩個管子并不能保護MOS管的輸入級(離MOS管較遠),因此二極管需要離驅動器引腳非常近。


晶體管的圖騰柱結構


MOS管,MOS管驅動電路


這是最便宜和有效地驅動方式,此電路需要盡量考慮MOS管,這樣可以使得開啟時大電流環路盡可能小,并且此電路需要專門的旁路電容。Rgate是可選的,Rb可以根據晶體管的放大倍數來選擇。兩個BE之間的PN結有效的實現了反壓時候的相互保護,并能有效的把電壓嵌位在VCC+Vbe,GND-Vbe之間。


加速器件

MOS管開通的時候,開啟的速度主要取決于二極管的反向特性。

因此MOS管關斷的時間需要我們去優化,放電曲線取決于Rgate,Rgate越小則關斷越快。下面有好幾個方案:


(一)二極管關斷電路


MOS管,MOS管驅動電路


這是最簡單的加速電路。Rgate調整著MOS管的開啟速度,當關斷的時候,由二極管短路電阻,此時G極電流最小為:Imin=Vf/Rgate。

此電路的優點是大大加速了關斷的速度,但是它僅在電壓高的時候工作,且電流仍舊流向驅動器。


(二)PNP關斷電路


MOS管,MOS管驅動電路


這是最流行和通用的電路,利用PNP的管子,在關斷期間,源極和柵極被短路了。二極管提供了開啟時候的電流通路(并且有保護PNP管子eb免受反向電壓的影響),Rgate限制了開啟的速度。


電路的最大的好處是放電電流的尖峰被限制在最小的環路中,電流并不返回至驅動器,因此也不會造成地彈的現象,驅動器的功率也小了一半,三極管的存在減小了回路電感。仔細看這個電路其實是圖騰柱結構的簡化,電路的唯一的缺點是柵極電壓并不釋放到0V,而是存在EC極的壓差。


(三)NPN關斷電路


MOS管,MOS管驅動電路


優點和上面的PNP管子相同,缺點是加入了一個反向器,加入反向器勢必會造成延遲。


(四)NMOS關斷電路


MOS管,MOS管驅動電路


這個電路可以使得MOS管關斷非常快,并且柵極電壓完全釋放至零電壓。不過小NMOS管子需要一個方向電壓來驅動。問題也存在,NMOS的Coss電容和主MOS管的CISS合成變成等效的電容了。


MOS開關管損失

不管是NMOS還是PMOS,導通后都有導通電阻存在,因而在DS間流過電流的同時,兩端還會有電壓(如2SK3418特性圖所示),這樣電流就會在這個電阻上消耗能量,這部分消耗的能量叫做導通損耗。選擇導通電阻小的MOS管會減小導通損耗?,F在的小功率MOS管導通電阻一般在幾十毫歐左右,幾毫歐的也有。


mos在導通和截止的時候,一定不是在瞬間完成的。MOS兩端的電壓有一個下降的過程,流過的電流有一個上升的過程,在這段時間內,MOS管的損失是電壓和電流的乘積,叫做開關損失。通常開關損失比導通損失大得多,而且開關頻率越快,損失也越大。


下圖是MOS管導通時的波形??梢钥闯?,導通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大。降低開關時間,可以減小每次導通時的損失;降低開關頻率,可以減小單位時間內的開關次數。這兩種辦法都可以減小開關損失。


MOS管,MOS管驅動電路



聯系方式:鄒先生

聯系電話:0755-83888366-8022

手機:18123972950

QQ:2880195519

聯系地址:深圳市福田區車公廟天安數碼城天吉大廈CD座5C1


請搜微信公眾號:“KIA半導體”或掃一掃下圖“關注”官方微信公眾號

請“關注”官方微信公眾號:提供 MOS管 技術幫助






在线观看av资源网_激情欧美一区二区三区黑长吊 _精品国产欧美一区二区三区成人_成人av免费在线看

        成人午夜精品在线| 色吊一区二区三区| 国产**成人网毛片九色| 欧美日韩在线电影| 中文字幕欧美激情一区| 青青草精品视频| 色网站国产精品| 国产欧美日韩三区| 久久99久久99精品免视看婷婷| 色www精品视频在线观看| 久久久高清一区二区三区| 日韩精品欧美精品| 欧美中文字幕一区| 中文字幕亚洲欧美在线不卡| 黄一区二区三区| 91麻豆精品国产91久久久久久| 亚洲视频一区二区在线观看| 国产精品1024| 欧美tk—视频vk| 日韩精品电影一区亚洲| 欧美亚洲国产怡红院影院| 亚洲婷婷在线视频| 成人激情免费网站| 国产性做久久久久久| 麻豆精品视频在线观看视频| 欧美日韩一区成人| 亚洲精品免费视频| 91麻豆免费看片| 亚洲少妇最新在线视频| av在线综合网| 中文字幕一区av| 99天天综合性| 亚洲色图制服丝袜| 成年人网站91| 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 日韩成人伦理电影在线观看| 欧美性猛交xxxx黑人交| 亚洲综合一二三区| 欧洲一区二区av| 一区二区三区蜜桃网| 色婷婷国产精品| 亚洲尤物在线视频观看| 欧美视频一区二区在线观看| 一区二区三区四区av| 欧美亚洲动漫精品| 午夜伊人狠狠久久| 欧美日本在线视频| 日韩电影在线观看网站| 欧美一区二视频| 久久se精品一区二区| 精品日产卡一卡二卡麻豆| 久久99最新地址| 国产性做久久久久久| 不卡电影一区二区三区| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| av动漫一区二区| 一区二区三区四区不卡在线| 欧美日韩一二三区| 男男gaygay亚洲| 精品sm捆绑视频| 大尺度一区二区| 亚洲欧美日韩小说| 欧美日韩一级大片网址| 日韩国产精品久久| 26uuu亚洲婷婷狠狠天堂| 国产91综合网| 亚洲码国产岛国毛片在线| 欧美性受xxxx黑人xyx| 日本中文字幕一区| 久久你懂得1024| 99精品久久只有精品| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院 | 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 午夜精彩视频在线观看不卡| 欧美一区二区三区四区高清| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 国产欧美精品一区二区色综合| 91麻豆精品在线观看| 日韩福利视频导航| 久久久国产精品午夜一区ai换脸| av男人天堂一区| 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 精品国一区二区三区| 99这里都是精品| 日日骚欧美日韩| 国产无一区二区| 欧美在线视频日韩| 久久99精品久久久久久| 综合婷婷亚洲小说| 欧美一区二区视频网站| 成人免费看黄yyy456| 亚洲国产综合视频在线观看| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 成人福利视频网站| 五月婷婷激情综合| 国产欧美一区二区在线观看| 91福利视频久久久久| 九九视频精品免费| 亚洲激情五月婷婷| 2023国产精品视频| 欧美在线视频不卡| 国产一区二区三区高清播放| 亚洲男人的天堂一区二区| 欧美成人bangbros| 91久久久免费一区二区| 国产自产2019最新不卡| 一区二区三区av电影| 2024国产精品视频| 欧美日韩一区视频| 国产mv日韩mv欧美| 亚洲国产另类av| 国产三级精品三级在线专区| 欧美亚男人的天堂| 粉嫩欧美一区二区三区高清影视| 午夜精品福利视频网站| 国产精品国产自产拍高清av王其| 91精品国产色综合久久| 91麻豆.com| 国产剧情一区二区三区| 亚洲国产日韩在线一区模特| 国产日产精品一区| 欧美一级在线免费| 在线精品视频免费播放| 成人亚洲一区二区一| 久久机这里只有精品| 亚洲国产精品一区二区久久| 国产精品情趣视频| 精品国产电影一区二区| 欧美日韩视频一区二区| caoporen国产精品视频| 国产一区二区三区四区五区美女| 视频在线在亚洲| 亚洲夂夂婷婷色拍ww47 | 国产精品原创巨作av| 午夜精品成人在线视频| 亚洲女爱视频在线| 国产欧美综合在线| 26uuu色噜噜精品一区二区| 制服丝袜亚洲网站| 欧美性受xxxx| 91黄视频在线观看| 99re这里只有精品6| 福利91精品一区二区三区| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 日本午夜精品视频在线观看| 一级精品视频在线观看宜春院 | 日韩福利电影在线观看| 亚洲主播在线观看| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| 国产日产亚洲精品系列| 欧美精品一区男女天堂| 欧美大胆人体bbbb| 日韩一区二区电影网| 51午夜精品国产| 欧美精品乱码久久久久久| 精品视频在线视频| 在线欧美日韩国产| 日本韩国欧美一区| 91免费视频网| 色婷婷亚洲婷婷| 色婷婷精品久久二区二区蜜臂av| www.欧美色图| 97se亚洲国产综合在线| 91一区二区在线观看| av不卡免费电影| 91在线观看免费视频| 91美女片黄在线| 91久久一区二区| 在线观看日韩国产| 欧美色图天堂网| 欧美日韩在线播放三区四区| 欧美日韩你懂得| 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影 | 久久久久久久久久久久久女国产乱| 日韩午夜三级在线| 精品国产三级a在线观看| 精品国产露脸精彩对白| 久久久国产精品麻豆 | 成人免费毛片高清视频| 成人妖精视频yjsp地址| bt7086福利一区国产| 色综合久久久久综合99| 欧洲亚洲精品在线| 欧美美女bb生活片| 日韩欧美亚洲国产另类| 欧美精品一区二区高清在线观看| 亚洲精品一区二区精华| 国产三区在线成人av| 国产精品久久久久久久久免费丝袜| 日韩理论在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 图片区日韩欧美亚洲| 奇米影视7777精品一区二区| 久草这里只有精品视频| 春色校园综合激情亚洲| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 欧美日韩一区二区三区在线看| 在线不卡欧美精品一区二区三区| 日韩欧美国产麻豆| 亚洲国产经典视频|