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

mos管柵極電阻-mos管優化柵極驅動設計及驅動效果詳解-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2018-06-02 

分享到:

MOS管的驅動對其工作效果起著決定性的作用。設計師既要考慮減少開關損耗,又要求驅動波形較好即振蕩小、過沖小、EMI小。這兩方面往往是互相矛盾的,需要尋求一個平衡點,即驅動電路的優化設計。驅動電路的優化設計包含兩部分內容:一是最優的驅動電流、電壓的波形;二是最優的驅動電壓、電流的大小。在進行驅動電路優化設計之前,必須先清楚MOS管的模型、MOS管的開關過程、MOS管的柵極電荷以及MOS管的輸入輸出電容、跨接電容、等效電容等參數對驅動的影響。


MOS管的模型

MOS管的等效電路模型及寄生參數如圖1所示。圖1中各部分的物理意義為:

(1)LG和LG代表封裝端到實際的柵極線路的電感和電阻。

(2)C1代表從柵極到源端N+間的電容,它的值是由結構所固定的。

(3)C2+C4代表從柵極到源極P區間的電容。C2是電介質電容,共值是固定的。而C4是由源極到漏極的耗盡區的大小決定,并隨柵極電壓的大小而改變。當柵極電壓從0升到開啟電壓UGS(th)時,C4使整個柵源電容增加10%~15%。

(4)C3+C5是由一個固定大小的電介質電容和一個可變電容構成,當漏極電壓改變極性時,其可變電容值變得相當大。

(5)C6是隨漏極電壓變換的漏源電容。

MOS管輸入電容(Ciss)、跨接電容(Crss)、輸出電容(Coss)和柵源電容、柵漏電容、漏源電容間的關系如下:

mos管柵極電阻

MOS管的開通過程

開關管的開關模式電路如圖2所示,二極管可是外接的或MOS管固有的。開關管在開通時的二極管電壓、電流波形如圖3所示。在圖3的階段1開關管關斷,開關電流為零,此時二極管電流和電感電流相等;在階段2開關導通,開關電流上升,同時二極管電流下降。開關電流上升的斜率和二極管電流下降的斜率的絕對值相同,符號相反;在階段3開關電流繼續上升,二極管電流繼續下降,并且二極管電流符號改變,由正轉到負;在階段4,二極管從負的反向最大電流IRRM開始減小,它們斜率的絕對值相等;在階段5開關管完全開通,二極管的反向恢復完成,開關管電流等于電感電流。

mos管柵極電阻

mos管柵極電阻

圖4是存儲電荷高或低的兩種二極管電流、電壓波形。從圖中可以看出存儲電荷少時,反向電壓的斜率大,并且會產生有害的振動。而前置電流低則存儲電荷少,即在空載或輕載時是最壞條件。所以進行優化驅動電路設計時應著重考慮前置電流低的情況,即空載或輕載的情況,應使這時二極管產生的振動在可接受范圍內。

mos管柵極電阻

柵極電荷QG和驅動效果的關系

柵極電荷QG是使柵極電壓從0升到10V所需的柵極電荷,它可以表示為驅動電流值與開通時間之積或柵極電容值與柵極電壓之積。現在大部分MOS管的柵極電荷QG值從幾十納庫侖到一、兩百納庫侖。


柵極電荷QG包含了兩個部分:柵極到源極電荷QGS;柵極到漏極電荷QGD—即“Miller”電荷。QGS是使柵極電壓從0升到門限值(約3V)所需電荷;QGD是漏極電壓下降時克服“Miller”效應所需電荷,這存在于UGS曲線比較平坦的第二段(如圖5所示),此時柵極電壓不變、柵極電荷積聚而漏極電壓急聚下降,也就是在這時候需要驅動尖峰電流限制,這由芯片內部完成或外接電阻完成。實際的QG還可以略大,以減小等效RON,但是太大也無益,所以10V到12V的驅動電壓是比較合理的。這還包含一個重要的事實:需要一個高的尖峰電流以減小MOS管損耗和轉換時間。

mos管柵極電阻

重要是的對于IC來說,MOS管的平均電容負荷并不是MOS管的輸入電容Ciss,而是等效輸入電容Ceff(Ceff=QG/UGS),即整個0


漏極電流在QG波形的QGD階段出現,該段漏極電壓依然很高,MOS管的損耗該段最大,并隨UDS的減小而減小。QGD的大部分用來減小UDS從關斷電壓到UGS(th)產生的“Miller”效應。QG波形第三段的等效負載電容是:

mos管柵極電阻

優化柵極驅動設計

在大多數的開關功率應用電路中,當柵極被驅動,開關導通時漏極電流上升的速度是漏極電壓下降速度的幾倍,這將造成功率損耗增加。為了解決問題可以增加柵極驅動電流,但增加柵極驅動上升斜率又將帶來過沖、振蕩、EMI等問題。優化柵極驅動設計,正是在互相矛盾的要求中尋求一個平衡點,而這個平衡點就是開關導通時漏極電流上升的速度和漏極電壓下降速度相等這樣一種波形,理想的驅動波形如圖6所示。


圖6的UGS波形包括了這樣幾部分:UGS第一段是快速上升到門限電壓;UGS第二段是比較緩的上升速度以減慢漏極電流的上升速度,但此時的UGS也必須滿足所需的漏極電流值;UGS第四段快速上升使漏極電壓快速下降;UGS第五段是充電到最后的值。當然,要得到完全一樣的驅動波形是很困難的,但是可以得到一個大概的驅動電流波形,其上升時間等于理想的漏極電壓下降時間或漏極電流上升的時間,并且具有足夠的尖峰值來充電開關期間的較大等效電容。該柵極尖峰電流IP的計算是:電荷必須完全滿足開關時期的寄生電容所需。

mos管柵極電阻

mos管柵極電阻


6 應用實例

在筆者設計的48V50A電路中采用雙晶體管正激式變換電路,其開關管采用IXFH24N50,其參數為:

根據如前所述,驅動電壓、電流的理想波形不應該是一條直線,而應該是如圖6所示的波形。實驗波形見圖7。


7 結論

本文詳細介紹了MOS管的電路模型、開關過程、輸入輸出電容、等效電容、電荷存儲等對MOS管驅動波形的影響,及根據這些參數對驅動波形的影響進行的驅動波形的優化設計實例,取得了較好的實際效果。


影響MOSFET開關速度除了其本身固有Tr,Tf外,還有一個重要的參數:Qg (柵極總靜電荷容量).該參數與柵極驅動電路的輸出內阻共同構成了一個時間參數,影響著MOSFET的性能(你主板的MOSFET的柵極驅動電路就集成在IRU3055這塊PWM控制芯片內); r6 @0 k" S/ l3 }4 u, r/ W

廠家給出的Tr,Tf值,是在柵極驅動內阻小到可以忽略的情況下測出的,實際應用中就不一樣了,特別是柵極驅動集成在PWM芯片中的電路,從PWM到MOSFET柵極的布線的寬度,長度,都會深刻影響MOSFET的性能.如果PWM的輸出內阻本來就不低,加上MOS管的Qg又大,那么不論其Tr,Tf如何優秀,都可能會大大增加上升和下降的時間


偶認為,BUCK同步變換器中,高側MOS管的Qg比RDS等其他參數更重要,另外,柵極驅動內阻與Qg的配合也很重要,一定 程度上就是由它的充電時間決定高側MOSFET的開關速度和損耗.


看從哪個角度出發。電荷瀉放慢,說明時間常數大。時間常數是Ciss與Rgs的乘積。柵源極絕緣電阻大,說明制造工藝控制較好,材料、芯片和管殼封裝的表面雜質少,漏電少。時間常數大,柵源極等效輸入電容也大。柵源極等效輸入電容,與管芯尺寸成正比并與管芯設計有關。通常,管芯尺寸大,Ron(導通電阻)小、跨導(增益)大。柵源極等效電容大,會增加開關時間、降低開關性能、降低工作速度、增加功率損耗。Ciss與電荷注入率成正比,可能還與外加電壓有關并具有非線性等。以上,均是在相同條件下的對比。從應用角度出發,同等價格,多數設計希望選用3個等效電容(包括Ciss)小的器件。Ciss=Cgd+Cgs,充放電時間上也有先后,先是Cgs充滿,然后是Cgd.。


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

mos管柵極電阻


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
久久九九久精品国产免费直播| 制服丝袜中文字幕亚洲| 国产91精品入口| 国产一区二区久久| 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色| 国产精品一卡二卡| 99re视频精品| 欧美一区二区三区成人| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 韩国成人精品a∨在线观看| 国产色综合久久| 91在线免费看| 日韩影院精彩在线| 精品国产髙清在线看国产毛片| 国产精品中文字幕欧美| 亚洲免费av高清| 日韩欧美激情在线| 91丝袜美腿高跟国产极品老师| 91免费观看国产| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 6080yy午夜一二三区久久| 国产一区日韩二区欧美三区| 国产精品久久久久7777按摩| 欧美性大战久久| 欧美xxxxx牲另类人与| 91污在线观看| 精品国产凹凸成av人导航| 久久网这里都是精品| 色婷婷狠狠综合| 欧美大片拔萝卜| 国产欧美一区二区精品婷婷| 久久这里只有精品6| 久久久亚洲国产美女国产盗摄 | 欧美在线观看一区二区| 精品毛片乱码1区2区3区| 亚洲国产一区视频| 欧美精品一区二区三区在线| 中文av一区二区| 色综合久久综合网| 亚洲欧美国产三级| 天堂在线亚洲视频| 国产精品原创巨作av| 亚洲一区二区三区在线看| 国产在线不卡一区| 成人午夜电影久久影院| 亚洲成人7777| 欧美日本在线一区| 欧美肥大bbwbbw高潮| 色就色 综合激情| 91免费视频网址| 日韩精品一级二级| 久久99久久99| 99精品视频免费在线观看| 波多野结衣一区二区三区 | 91麻豆精品国产91久久久久久| 欧美精品xxxxbbbb| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 欧美日韩一区 二区 三区 久久精品| 色综合天天在线| 亚洲成人激情综合网| 国产成人综合视频| 欧美性猛交一区二区三区精品| 欧美日韩一区二区欧美激情 | 精品一区二区三区免费毛片爱| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 久久婷婷国产综合精品青草| 国产乱国产乱300精品| 欧美一区二区视频在线观看2020| 99re这里只有精品6| 777a∨成人精品桃花网| 日韩午夜av电影| 亚洲视频狠狠干| 久久不见久久见免费视频1| 播五月开心婷婷综合| 国产午夜一区二区三区| 日韩美女一区二区三区四区| 一区二区三区四区在线| 亚洲与欧洲av电影| 亚洲自拍偷拍欧美| 久久蜜臀精品av| 丝袜亚洲另类欧美综合| 色综合色综合色综合色综合色综合| 国产精品久久一卡二卡| 国内精品久久久久影院一蜜桃| 91视频在线观看| 无码av中文一区二区三区桃花岛| 在线综合视频播放| 激情欧美日韩一区二区| 久久久久久久免费视频了| 成人免费av在线| 亚洲国产日韩一级| 日韩一级欧美一级| 国产精品中文字幕欧美| 亚洲视频一区二区免费在线观看| 欧美日韩高清一区二区| 精品系列免费在线观看| 一区二区三区四区在线播放| 欧美不卡在线视频| 欧美视频在线播放| 国产精品12区| 美女一区二区视频| 午夜成人在线视频| 亚洲黄色免费网站| 亚洲免费视频中文字幕| 国产精品综合在线视频| 亚洲国产一区在线观看| 亚洲国产乱码最新视频| 国产欧美精品在线观看| 亚洲午夜久久久久久久久电影院 | 亚洲一区二区三区视频在线播放 | 国产精品欧美一级免费| 91香蕉视频污| 国产精品网友自拍| 欧美本精品男人aⅴ天堂| 精品国产91洋老外米糕| 福利电影一区二区| 夫妻av一区二区| 国产91丝袜在线观看| 久久夜色精品国产噜噜av| 国产一区二区在线看| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精| 一区在线观看免费| 男男视频亚洲欧美| 欧美亚洲国产bt| 国产精品久久久久久久午夜片| 蜜桃久久av一区| 久久99精品久久久久久国产越南| 亚洲永久精品国产| 日韩成人免费电影| 国产精品一区二区在线观看网站 | 久久机这里只有精品| 777xxx欧美| 精品国一区二区三区| 亚洲精品免费播放| 久久成人免费网| 欧美日韩一区二区在线视频| 波波电影院一区二区三区| 国产高清精品久久久久| 欧美图区在线视频| 91福利国产成人精品照片| 在线成人午夜影院| 一区av在线播放| 欧美亚洲国产一区二区三区| 一本大道av一区二区在线播放| 精品午夜久久福利影院| 91激情在线视频| 韩国三级在线一区| 91麻豆国产精品久久| 国产精品丝袜黑色高跟| 国产一区二三区| 国产精品日产欧美久久久久| 成人蜜臀av电影| 麻豆精品视频在线观看| 成人免费视频网站在线观看| 亚洲午夜在线电影| 久久综合狠狠综合久久综合88 | 日韩理论片一区二区| 91精品欧美一区二区三区综合在| 久久精品人人爽人人爽| 亚洲一区二区三区四区在线观看 | 欧美专区日韩专区| 日韩免费观看高清完整版在线观看| 欧美日韩国产片| 国产日韩精品一区二区三区在线| 日韩在线一二三区| 国产成人免费高清| 亚洲精品日韩一| 亚洲午夜电影在线观看| 亚洲免费视频中文字幕| 欧美精品日日鲁夜夜添| 国产在线精品免费av| 亚洲黄色小视频| 2024国产精品视频| 欧美群妇大交群的观看方式| 中文字幕永久在线不卡| 精品亚洲国产成人av制服丝袜| 亚洲欧洲av色图| 日韩精品一区二区在线| 在线观看91视频| 一本色道亚洲精品aⅴ| 久久99日本精品| 日本在线播放一区二区三区| 中文字幕欧美一| 久久理论电影网| 日韩限制级电影在线观看| 欧美性猛交xxxxxxxx| 自拍视频在线观看一区二区| 欧洲生活片亚洲生活在线观看| 成人深夜视频在线观看| 亚洲美女淫视频| 国产亚洲精品7777| 综合中文字幕亚洲| 日韩理论片中文av| 一区二区激情视频| 欧美哺乳videos| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 国产精品福利一区| 亚洲一区在线观看网站| 免费日本视频一区|