婷婷精品进入,91麻豆精品久久久久蜜臀,亚洲精品一级二级三级,91精品国产综合久久香蕉922

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







婷婷精品进入,91麻豆精品久久久久蜜臀,亚洲精品一级二级三级,91精品国产综合久久香蕉922
久久久久久久久久看片| 久久久精品免费免费| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 日韩一卡二卡三卡四卡| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 欧美亚洲综合一区| 国产精品乱人伦| 97成人超碰视| 亚洲免费观看在线视频| av激情综合网| 亚洲欧美日韩系列| 在线免费观看不卡av| 丝瓜av网站精品一区二区 | 丰满少妇久久久久久久| 亚洲视频在线观看三级| 久久久电影一区二区三区| 在线精品视频免费播放| 一区二区三区欧美| 欧美日韩中文字幕一区二区| 91成人免费网站| 视频一区二区欧美| 久久免费视频一区| 国产一区二区导航在线播放| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 国产精品1024| 欧美日韩综合在线免费观看| 欧美在线观看一二区| 一区二区在线观看视频| av亚洲精华国产精华| 欧美成人一区二区三区在线观看| 欧美精品tushy高清| 日韩情涩欧美日韩视频| 国产在线乱码一区二区三区| 欧美色图12p| 午夜视频一区在线观看| 精品欧美久久久| 大胆欧美人体老妇| 国产精品亚洲视频| 亚洲愉拍自拍另类高清精品| 日韩欧美一区中文| 欧美人体做爰大胆视频| 精品1区2区在线观看| 日本一区二区免费在线观看视频| 久久成人免费网站| 国产精品不卡一区二区三区| 国产欧美中文在线| 2020国产精品自拍| 欧美精品日韩一本| 欧美在线观看一二区| 欧美高清hd18日本| 国产精品每日更新| 免费观看在线综合色| 成人一区在线观看| 日韩av在线发布| 国产精品乱人伦中文| 亚洲自拍偷拍九九九| 尤物在线观看一区| 狠狠久久亚洲欧美| 色爱区综合激月婷婷| 91天堂素人约啪| 五月激情丁香一区二区三区| 激情六月婷婷综合| 99视频超级精品| 欧美日韩中文一区| 亚洲永久精品国产| 欧美性欧美巨大黑白大战| av一二三不卡影片| 久久久久国产免费免费| 亚洲自拍偷拍网站| 99热国产精品| 欧美成人三级电影在线| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 日本一区二区三区在线观看| 日韩精品成人一区二区在线| 91啦中文在线观看| 不卡电影一区二区三区| 国产一区二区三区黄视频 | 2023国产精品| 久久精品亚洲精品国产欧美| a亚洲天堂av| 91精品国产综合久久小美女| 成人禁用看黄a在线| 91久久一区二区| 97se亚洲国产综合自在线观| 国产农村妇女精品| 精品制服美女久久| 色婷婷香蕉在线一区二区| 精品99一区二区| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 中文字幕中文在线不卡住| 一区二区视频免费在线观看| 国产激情一区二区三区桃花岛亚洲| 国产精品三级视频| 精品亚洲国产成人av制服丝袜| 精品人在线二区三区| 五月婷婷综合激情| 欧美中文字幕一区| 视频一区视频二区在线观看| 91麻豆自制传媒国产之光| 成人黄色一级视频| 1区2区3区精品视频| 精品久久久久久久一区二区蜜臀| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 狠狠久久亚洲欧美| 亚洲不卡在线观看| 欧美日韩国产综合一区二区三区 | 日韩视频在线一区二区| 国产精品高潮久久久久无| 欧美视频一区二| 色综合久久66| 中文字幕一区二区三区av| 麻豆精品视频在线观看| 日韩欧美激情在线| 国产一区二区三区在线观看精品| 亚洲午夜精品久久久久久久久| 丁香婷婷综合网| 精品日韩成人av| 免费在线观看不卡| 中文字幕在线观看一区| 91福利视频久久久久| 日韩精品一区二区三区中文不卡 | 欧美一级电影网站| 一区二区国产视频| 国产成人av福利| 欧美一区二区三区免费观看视频| 国产精品麻豆视频| 国产一区不卡在线| 午夜精品视频在线观看| 欧美色图一区二区三区| 亚洲福利一区二区三区| 国产成人在线观看| 亚洲视频在线一区二区| 欧美男男青年gay1069videost | 日韩视频一区二区三区在线播放| 久久精品99国产精品日本| 精品免费日韩av| 国产女主播视频一区二区| 亚洲成年人网站在线观看| 久久精品国产亚洲a| 欧美日韩不卡在线| 久久精品亚洲麻豆av一区二区| 91视频观看免费| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 欧美系列一区二区| 2023国产精品自拍| 免费高清视频精品| 成人自拍视频在线观看| 欧美大片免费久久精品三p| 图片区小说区区亚洲影院| 欧美精品vⅰdeose4hd| 亚洲午夜私人影院| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 制服丝袜亚洲网站| 日本不卡一区二区| 精品久久久三级丝袜| 天天综合天天综合色| 日韩欧美卡一卡二| 高清在线观看日韩| 制服丝袜国产精品| 91精品欧美综合在线观看最新| 黑人巨大精品欧美黑白配亚洲| 中文字幕欧美激情| 国产女主播一区| 夜夜爽夜夜爽精品视频| 五月激情六月综合| 国产美女娇喘av呻吟久久| 国产宾馆实践打屁股91| 一本一道久久a久久精品| 欧美群妇大交群的观看方式| 欧美电影精品一区二区| 1024亚洲合集| 日韩在线播放一区二区| 国产成a人亚洲精品| 在线免费视频一区二区| 欧美一区二区精美| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 成人精品gif动图一区| 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里 | 中文字幕一区二区三区蜜月| 欧美日韩一本到| 成人黄色一级视频| 国产成人a级片| 久久免费美女视频| 99re成人在线| 3751色影院一区二区三区| 国产精品亚洲视频| av电影在线观看完整版一区二区| 91玉足脚交白嫩脚丫在线播放| 91美女片黄在线观看| 一本大道久久a久久综合| 亚洲国产毛片aaaaa无费看| 亚洲欧美成人一区二区三区| 国产99精品在线观看| 亚洲一区二区三区三| 婷婷开心久久网| 欧美成人三级电影在线| 九九视频精品免费| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 欧美高清在线精品一区| 欧美日本一区二区三区四区|