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

揭秘高效電源如何選擇合適的MOS管及方法詳解-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2019-09-16 

分享到:

揭秘高效電源如何選擇合適的MOS管及方法詳解

開關電源上的MOS管選擇方法
(一)開關電源上的MOS管選擇方法


MOS管,開關電源


在ORing FET應用中,MOS管的作用是開關器件,但是由于服務器類應用中電源不間斷工作,這個開關實際上始終處于導通狀態。其開關功能只發揮在啟動和關斷,以及電源出現故障之時 。


相比從事以開關為核心應用的設計人員,ORing FET應用設計人員顯然必需關注MOS管的不同特性。以服務器為例,在正常工作期間,MOS管只相當于一個導體。因此,ORing FET應用設計人員最關心的是最小傳導損耗。


(二)開關電源上的MOS管選擇方法


MOS管,開關電源


顯然,電源設計相當復雜,而且也沒有一個簡單的公式可用于MOS管的評估。但我們不妨考慮一些關鍵的參數,以及這些參數為什么至關重要。傳統上,許多電源設計人員都采用一個綜合品質因數(柵極電荷QG ×導通阻抗RDS(ON))來評估MOS管或對之進行等級劃分。


柵極電荷和導通阻抗之所以重要,是因為二者都對電源的效率有直接的影響。對效率有影響的損耗主要分為兩種形式--傳導損耗和開關損耗。


柵極電荷是產生開關損耗的主要原因。柵極電荷單位為納庫侖(nc),是MOS管柵極充電放電所需的能量。柵極電荷和導通阻抗RDS(ON) 在半導體設計和制造工藝中相互關聯,一般來說,器件的柵極電荷值較低,其導通阻抗參數就稍高。開關電源中第二重要的MOS管參數包括輸出電容、閾值電壓、柵極阻抗和雪崩能量。


某些特殊的拓撲也會改變不同MOS管參數的相關品質,例如,可以把傳統的同步降壓轉換器與諧振轉換器做比較。諧振轉換器只在VDS (漏源電壓)或ID (漏極電流)過零時才進行MOS管開關,從而可把開關損耗降至最低。這些技術被成為軟開關或零電壓開關(ZVS)或零電流開關(ZCS)技術。由于開關損耗被最小化,RDS(ON) 在這類拓撲中顯得更加重要。


低輸出電容(COSS)值對這兩類轉換器都大有好處。諧振轉換器中的諧振電路主要由變壓器的漏電感與COSS決定。此外,在兩個MOS管關斷的死區時間內,諧振電路必須讓COSS完全放電。


低輸出電容也有利于傳統的降壓轉換器(有時又稱為硬開關轉換器),不過原因不同。因為每個硬開關周期存儲在輸出電容中的能量會丟失,反之在諧振轉換器中能量反復循環。因此,低輸出電容對于同步降壓調節器的低邊開關尤其重要。


MOS管初選基本步驟
1 電壓應力

在電源電路應用中,往往首先考慮漏源電壓VDS的選擇。在此上的基本原則為MOSFET實際工作環境中的最大峰值漏源極間的電壓不大于器件規格書中標稱漏源擊穿電壓的 90% 。


即:

VDS_peak ≤ 90% * V(BR)DSS


注:一般地, V(BR)DSS 具有正溫度系數。故應取設備最低工作溫度條件下之 V(BR)DSS 值作為參考。


2 漏極電流

其次考慮漏極電流的選擇。基本原則為MOSFET實際工作環境中的最大周期漏極電流不大于規格書中標稱最大漏源電流的90%;漏極脈沖電流峰值不大于規格書中標稱漏極脈沖電流峰值的 90% 。


即:

ID_max ≤ 90% * ID

ID_pulse ≤ 90% * IDP


注:一般地,ID_max及ID_pulse具有負溫度系數,故應取器件在最大結溫條件下之ID_max及ID_pulse值作為參考。器件此參數的選擇是極為不確定的—主要是受工作環境,散熱技術,器件其它參數(如導通電阻,熱阻等)等相互制約影響所致。最終的判定依據是結點溫度(即如下第六條之“耗散功率約束”)。根據經驗,在實際應用中規格書目中之ID會比實際最大工作電流大數倍,這是因為散耗功率及溫升之限制約束。在初選計算時期還須根據下面第六條的散耗功率約束不斷調整此參數。建議初選于 3~5 倍左右 ID = (3~5)*ID_max 。


3 驅動要求

MOSFEF的驅動要求由其柵極總充電電量(Qg)參數決定。在滿足其它參數要求的情況下,盡量選擇Qg小者以便驅動電路的設計。驅動電壓選擇在保證遠離最大柵源電壓( VGSS )前提下使 Ron 盡量小的電壓值(一般使用器件規格書中的建議值)


4 損耗及散熱

小的 Ron 值有利于減小導通期間損耗,小的 Rth 值可減小溫度差(同樣耗散功率條件下),故有利于散熱。


5 損耗功率初算

MOSFET 損耗計算主要包含如下 8 個部分:


即:

PD = Pon + Poff + Poff_on + Pon_off + Pds + Pgs+Pd_f+Pd_recover


詳細計算公式應根據具體電路及工作條件而定。例如在同步整流的應用場合,還要考慮體內二極管正向導通期間的損耗和轉向截止時的反向恢復損耗。損耗計算可參考下文的“MOS管損耗的8個組成部分”部分。


6 耗散功率約束

器件穩態損耗功率 PD,max 應以器件最大工作結溫度限制作為考量依據。如能夠預先知道器件工作環境溫度,則可以按如下方法估算出最大的耗散功率:


即:

PD,max ≤( Tj,max - Tamb )/ Rθj-a


其中Rθj-a是器件結點到其工作環境之間的總熱阻包括Rθjuntion-case,Rθcase-sink,Rθsink-ambiance等。如其間還有絕緣材料還須將其熱阻考慮進去。


揭秘高效電源如何選擇合適的MOS管

在當今的開關電源設備中,MOS管的特性、寄生參數和散熱條件都會對MOS管的工作性能產生重大影響。因此深入了解功率MOS管的工作原理和關鍵參數對電源設計工程師至關重要。

目前,影響開關電源電源效率最大的兩個損耗因素是:導通損耗和開關損耗,以下分別對這兩種損耗做具體分析。


1、導通損耗

導通損耗具體來講是由MOS管的導通阻抗Rds產生的,Rds與柵極驅動電壓Vgs和流經MOS管的電流有關。如果想要設計出效率更高、體積更小的電源,必須充分降低導通阻抗。如圖1所示是導通阻抗Rds、Vgs和Id的曲線圖:


MOS管,開關電源


2、開關損耗

柵極電荷Qg是產生開關損耗的主要原因。柵極電荷是MOS管門極充放電所需的能量,相同電流、電壓規格的MOSFET,具有比較大的柵極電荷意味著在MOS開關過程中會損耗更多的能量。所以,為了盡可能降低MOS管的開關損耗,工程師在電源設計過程中需要選擇同等規格下Qg更低的MOS管作為主功率開關管。如圖2所示是柵極電荷Qg與Vgs的曲線圖:


MOS管,開關電源


3、MOS管選型

針對開關電源的應用,美國中央半導體(Central Semi)推出了一系列低Rds和Qg的功率MOSFET。代表型號為CDM2205-800FP,該MOS管具有以下性能優勢:


? 最大耐壓為800V


? 最大連續電流5A


? 導通阻抗低至2.2Ω


? 柵極電荷Qg僅為17.4nC


如圖3所示是CDM2205-800FP在反激開關電源中的應用。在電源設計器件選型中,首先根據電源的輸入電壓,確定器件所能承受的最大電壓,額定電壓越大,器件的成本就越高。然后需要確定 MOS管的額定電流,該額定電流應該是負載在所有情況下能夠承受的最大電流。確保所選擇的MOS管能夠承受連續電流和脈沖尖峰。


MOS管,開關電源


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

        国产精品一二三四区| av网站免费线看精品| 国产成人午夜视频| 一本高清dvd不卡在线观看| 欧美不卡一区二区三区| 一区二区三区不卡视频| 国产精品一级片在线观看| 欧美精品免费视频| 亚洲免费视频中文字幕| 国产不卡一区视频| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 国产精品二三区| 国产精品一区二区久久精品爱涩 | 成人aaaa免费全部观看| 日韩一级精品视频在线观看| 一区二区三区高清不卡| 本田岬高潮一区二区三区| www国产精品av| 蜜桃传媒麻豆第一区在线观看| 欧美性生活久久| 亚洲免费毛片网站| av高清久久久| 国产精品三级av| 国产精品一二一区| 久久伊人蜜桃av一区二区| 日产欧产美韩系列久久99| 欧美伊人久久大香线蕉综合69| 亚洲欧美日韩在线播放| 99久久久免费精品国产一区二区| 国产日本一区二区| 国产激情视频一区二区三区欧美 | 亚洲成人综合视频| 在线观看日韩电影| 亚洲综合免费观看高清完整版| 99精品久久只有精品| 中文字幕在线免费不卡| 高清av一区二区| 日本一区二区视频在线观看| 国产一区欧美一区| 久久网站最新地址| 国产精品一区二区三区网站| 国产亚洲欧美激情| 成人在线视频首页| 国产精品国产三级国产有无不卡| 风间由美一区二区三区在线观看 | 国产精品一线二线三线| 久久综合视频网| 国产精品自拍在线| 国产欧美日韩不卡| 成人app在线| 亚洲免费三区一区二区| 欧洲视频一区二区| 亚洲国产日韩综合久久精品| 欧美日韩国产大片| 青草av.久久免费一区| 精品人伦一区二区色婷婷| 国产一区二区三区四区在线观看| 久久精品人人做人人综合| 成人网男人的天堂| 亚洲色图色小说| 欧美视频一区二区三区四区 | 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 一区二区三区在线影院| 欧美日韩在线免费视频| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 欧美电视剧免费全集观看| 国产一区二区三区av电影 | 国产一区二区在线看| 欧美国产日韩精品免费观看| 99精品久久久久久| 亚洲国产精品久久不卡毛片| 日韩视频免费观看高清完整版 | 亚洲激情在线激情| 欧美日韩视频第一区| 久久成人综合网| 中文成人综合网| 在线看国产一区二区| 男女男精品视频网| 欧美国产视频在线| 欧美体内she精高潮| 黄色精品一二区| 亚洲欧美日韩一区二区| 51久久夜色精品国产麻豆| 国产精品12区| 一区二区免费视频| 26uuu精品一区二区| 99精品久久只有精品| 亚洲va欧美va天堂v国产综合| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 99vv1com这只有精品| 日本成人在线电影网| 国产精品久久久久一区| 欧美夫妻性生活| 成人免费观看av| 日韩黄色片在线观看| 国产精品女主播在线观看| 欧美精品精品一区| 不卡av在线免费观看| 青青青爽久久午夜综合久久午夜 | 成人午夜免费av| 亚洲gay无套男同| 国产亚洲欧美在线| 欧美日韩电影在线| 丁香啪啪综合成人亚洲小说| 亚洲无人区一区| 国产亚洲综合色| www久久精品| 亚洲精品一区二区三区影院| 亚洲bdsm女犯bdsm网站| 日韩三级电影网址| 亚洲人xxxx| 国内精品伊人久久久久av一坑| 欧美性受极品xxxx喷水| 亚洲九九爱视频| 波多野结衣的一区二区三区| 国产香蕉久久精品综合网| 日韩电影在线免费观看| 欧美日韩一卡二卡三卡 | 欧美在线制服丝袜| 国产色91在线| 亚洲福利国产精品| 国产精品一线二线三线精华| 精品国产99国产精品| 亚洲精品在线观看网站| 亚洲国产视频一区| 国产偷国产偷亚洲高清人白洁| 欧美天天综合网| 不卡影院免费观看| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 一区二区在线免费| 欧美激情在线一区二区| 日韩欧美一卡二卡| 欧美日韩一区二区电影| 99这里都是精品| 国产自产视频一区二区三区| 亚洲成年人影院| 亚洲男同性视频| 国产精品久久99| 国产视频一区不卡| 精品蜜桃在线看| 日韩一二三四区| 欧美日韩极品在线观看一区| 91丨porny丨国产入口| 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 激情综合网av| 日韩在线播放一区二区| 亚洲综合小说图片| 综合久久久久久久| 国产精品看片你懂得| 国产欧美日韩视频一区二区| 精品国产伦一区二区三区观看方式| 3d动漫精品啪啪| 欧美日韩国产区一| 欧美日韩在线免费视频| 欧美在线观看一二区| 91网站在线观看视频| 白白色 亚洲乱淫| 国产69精品久久777的优势| 国产最新精品免费| 精品一区二区三区在线播放视频| 日本亚洲免费观看| 首页国产欧美久久| 日一区二区三区| 丝袜亚洲另类欧美| 午夜激情综合网| 无吗不卡中文字幕| 首页综合国产亚洲丝袜| 爽好多水快深点欧美视频| 午夜视频一区二区| 五月天欧美精品| 日韩精品一区第一页| 天天av天天翘天天综合网色鬼国产| 亚洲国产你懂的| 天使萌一区二区三区免费观看| 亚洲成av人片在线观看无码| 午夜视频一区在线观看| 日韩av成人高清| 精品综合免费视频观看| 国产精品综合在线视频| 福利一区二区在线| 99re成人在线| 欧美视频一区二区在线观看| 欧美日韩国产综合久久| 这里只有精品视频在线观看| 日韩免费在线观看| 久久久久久久久免费| 国产精品美女久久久久久久久| 亚洲视频你懂的| 亚洲一区中文日韩| 男人的j进女人的j一区| 国产一区二区免费在线| www.爱久久.com| 欧美亚洲一区二区在线| 4438亚洲最大| 久久色在线视频| 亚洲欧洲三级电影| 亚洲高清三级视频| 久久国产视频网| 成+人+亚洲+综合天堂| 欧美中文字幕一区|