亚欧美无遮挡hd高清在线视频_国产在线拍偷自揄拍精品_欧美综合视频_免费在线观看成人av

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管開關驅動電路圖-MOS管開關驅動電路設計及原理詳解-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2018-07-11 

分享到:

MOS管開關驅動電路圖

在使用MOS管設計開關電源或者馬達驅動電路的時候,大部分人都會考慮MOS的導通電阻,最大電壓等,最大電流等,也有很多人僅僅考慮這些因素。這樣的電路也許是可以工作的,但并不是優秀的,作為正式的產品設計也是不允許的。


1、MOS管種類和結構

MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET),可以被制造成增強型或耗盡型,P溝道或N溝道共4種類型,但實際應用的只有增強型的N溝道MOS管和增強型的P溝道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是這兩種。

對于這兩種增強型MOS管,比較常用的是NMOS。原因是導通電阻小,且容易制造。所以開關電源和馬達驅動的應用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。

MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產生的。寄生電容的存在使得在設計或選擇驅動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。

在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅動感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在集成電路芯片內部通常是沒有的。


2、MOS管開關電路驅動

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。


3、MOS管導通特性

導通的意思是作為開關,相當于開關閉合。

NMOS的特性,Vgs大于一定的值就會導通,適合用于源極接地時的情況(低端驅動),只要柵極電壓達到4V或10V就可以了。

PMOS的特性,Vgs小于一定的值就會導通,適合用于源極接VCC時的情況(高端驅動)。但是,雖然PMOS可以很方便地用作高端驅動,但由于導通電阻大,價格貴,替換種類少等原因,在高端驅動中,通常還是使用NMOS。


4、MOS開關管損失

不管是NMOS還是PMOS,導通后都有導通電阻存在,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。現在的小功率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。

導通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大。縮短開關時間,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。


5、MOS管應用電路

MOS管最顯著的特性是開關特性好,所以被廣泛應用在需要電子開關的電路中,常見的如開關電源和馬達驅動,也有照明調光。


MOS管開關驅動電路圖

1、低壓應用

當使用5V電源,這時候如果使用傳統的圖騰柱結構,由于三極管的be有0.7V左右的壓降,導致實際最終加在gate上的電壓只有4.3V。這時候,我們選用標稱gate電壓4.5V的MOS管就存在一定的風險。

同樣的問題也發生在使用3V或者其他低壓電源的場合。


2、寬電壓應用

輸入電壓并不是一個固定值,它會隨著時間或者其他因素而變動。這個變動導致PWM電路提供給MOS管的驅動電壓是不穩定的。

為了讓MOS管在高gate電壓下安全,很多MOS管內置了穩壓管強行限制gate電壓的幅值。在這種情況下,當提供的驅動電壓超過穩壓管的電壓,就會引起較大的靜態功耗。

同時,如果簡單的用電阻分壓的原理降低gate電壓,就會出現輸入電壓比較高的時候,MOS管工作良好,而輸入電壓降低的時候gate電壓不足,引起導通不夠徹底,從而增加功耗。


3、雙電壓應用

在一些控制電路中,邏輯部分使用典型的5V或者3.3V數字電壓,而功率部分使用12V甚至更高的電壓。兩個電壓采用共地方式連接。

這就提出一個要求,需要使用一個電路,讓低壓側能夠有效的控制高壓側的MOS管,同時高壓側的MOS管也同樣會面對1和2中提到的問題。

在這三種情況下,圖騰柱結構無法滿足輸出要求,而很多現成的MOS驅動IC,似乎也沒有包含gate電壓限制的結構。


在使用MOSFET設計開關電源時,大部分人都會考慮MOSFET的導通電阻、最大電壓、最大電流。但很多時候也僅僅考慮了這些因素,這樣的電路也許可以正常工作,但并不是一個好的設計方案。更細致的,MOSFET還應考慮本身寄生的參數。對一個確定的MOSFET,其驅動電路,驅動腳輸出的峰值電流,上升速率等,都會影響MOSFET的開關性能。

當電源IC與MOS管選定之后, 選擇合適的驅動電路來連接電源IC與MOS管就顯得尤其重要了。


MOSFET驅動電路要求

(1)開關管開通瞬時,驅動電路應能提供足夠大的充電電流使MOSFET柵源極間電壓迅速上升到所需值,保證開關管能快速開通且不存在上升沿的高頻振蕩。

(2)開關導通期間驅動電路能保證MOSFET柵源極間電壓保持穩定且可靠導通。

(3)關斷瞬間驅動電路能提供一個盡可能低阻抗的通路供MOSFET柵源極間電容電壓的快速泄放,保證開關管能快速關斷。

(4)驅動電路結構簡單可靠、損耗小。

(5)根據情況施加隔離。


常用的MOS管開關驅動電路圖

1:電源IC直接驅動MOSFET

圖 1 IC直接驅動MOSFET

電源IC直接驅動是我們最常用的驅動方式,同時也是最簡單的驅動方式,使用這種驅動方式,應該注意幾個參數以及這些參數的影響。第一,查看一下電源IC手冊,其最大驅動峰值電流,因為不同芯片,驅動能力很多時候是不一樣的。第二,了解一下MOSFET的寄生電容,如圖 1中C1、C2的值。如果C1、C2的值比較大,MOS管導通的需要的能量就比較大,如果電源IC沒有比較大的驅動峰值電流,那么管子導通的速度就比較慢。如果驅動能力不足,上升沿可能出現高頻振蕩,即使把圖 1中Rg減小,也不能解決問題! IC驅動能力、MOS寄生電容大小、MOS管開關速度等因素,都影響驅動電阻阻值的選擇,所以Rg并不能無限減小。


2:電源IC驅動能力不足時

如果選擇MOS管寄生電容比較大,電源IC內部的驅動能力又不足時,需要在驅動電路上增強驅動能力,常使用圖騰柱電路增加電源IC驅動能力,其電路如圖 2虛線框所示。

MOS管開關驅動電路圖

圖 2 圖騰柱驅動MOS

這種MOS管開關驅動電路圖作用在于,提升電流提供能力,迅速完成對于柵極輸入電容電荷的充電過程。這種拓撲增加了導通所需要的時間,但是減少了關斷時間,開關管能快速開通且避免上升沿的高頻振蕩。


3:驅動電路加速MOS管關斷時間

MOS管開關驅動電路圖

圖 3 加速MOS關斷

關斷瞬間驅動電路能提供一個盡可能低阻抗的通路供MOSFET柵源極間電容電壓快速泄放,保證開關管能快速關斷。為使柵源極間電容電壓的快速泄放,常在驅動電阻上并聯一個電阻和一個二極管,如圖 3所示,其中D1常用的是快恢復二極管。這使關斷時間減小,同時減小關斷時的損耗。Rg2是防止關斷的時電流過大,把電源IC給燒掉。

MOS管開關驅動電路圖

圖 4 改進型加速MOS關斷

在第二點介紹的圖騰柱電路也有加快關斷作用。當電源IC的驅動能力足夠時,對圖 2中電路改進可以加速MOS管關斷時間,得到如圖 4所示電路。用三極管來泄放柵源極間電容電壓是比較常見的。如果Q1的發射極沒有電阻,當PNP三極管導通時,柵源極間電容短接,達到最短時間內把電荷放完,最大限度減小關斷時的交叉損耗。與圖 3拓撲相比較,還有一個好處,就是柵源極間電容上的電荷泄放時電流不經過電源IC,提高了可靠性。


4:驅動電路加速MOS管關斷時間

MOS管開關驅動電路圖

圖 5 隔離驅動

為了滿足如圖 5所示高端MOS管的驅動,經常會采用變壓器驅動,有時為了滿足安全隔離也使用變壓器驅動。其中R1目的是抑制PCB板上寄生的電感與C1形成LC振蕩,C1的目的是隔開直流,通過交流,同時也能防止磁芯飽和。


5:當源極輸出為高電壓時的驅動

當源極輸出為高電壓的情況時,我們需要采用偏置電路達到電路工作的目的,既我們以源極為參考點,搭建偏置電路,驅動電壓在兩個電壓之間波動,驅動電壓偏差由低電壓提供,如下圖6所示。

MOS管開關驅動電路圖

圖6 源極輸出為高電壓時的驅動電路

除了以上驅動電路之外,還有很多其它形式的驅動電路。對于各種各樣的驅動電路并沒有一種驅動電路是最好的,只有結合具體應用,選擇最合適的驅動。


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管開關驅動電路圖

MOS管開關驅動電路圖

亚欧美无遮挡hd高清在线视频_国产在线拍偷自揄拍精品_欧美综合视频_免费在线观看成人av
91精品国产综合久久久久| 亚洲v精品v日韩v欧美v专区| 欧美一级一区二区| 欧美日韩国产美女| 欧美色爱综合网| 91豆麻精品91久久久久久| 久久一区中文字幕| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 亚洲欧洲精品一区二区| 99在线观看免费视频精品观看| 亚洲二区免费| 国产一区二区三区奇米久涩| 久久国产精品亚洲77777| 91久久奴性调教| 欧美私模裸体表演在线观看| 欧美一区二区播放| 久久嫩草精品久久久精品一| 欧美韩国日本一区| 一区二区三区不卡在线观看 | 久久欧美中文字幕| 中文字幕在线一区二区三区| 亚洲精品欧美二区三区中文字幕| 亚洲在线中文字幕| 九色综合狠狠综合久久| 成人丝袜视频网| 欧美日韩综合精品| 亚洲男女自偷自拍| 91精品国产手机| 中文字幕欧美激情| 日韩在线卡一卡二| 粉嫩13p一区二区三区| 91女人视频在线观看| 国产日韩精品久久| 欧美日本韩国一区| 欧美韩日一区二区三区四区| 五月天一区二区| 成人小视频免费观看| 亚洲清纯自拍| 91精品啪在线观看国产60岁| 国产精品久久久久三级| 麻豆中文一区二区| 午夜日韩视频| 色呦呦日韩精品| 久久奇米777| 日韩av电影天堂| av电影在线不卡| 久久精品一区二区国产| 精品精品国产高清一毛片一天堂| 亚洲色图制服诱惑| 国产 欧美在线| 国产精品社区| 久久综合色鬼综合色| 亚洲成av人影院| 色综合亚洲欧洲| 欧美日韩在线免费视频| 国产精品另类一区| 国产美女视频一区| 国产精品日韩欧美一区| 久久久美女毛片| 麻豆91免费观看| 精品99视频| 欧美xxxxxxxxx| 全国精品久久少妇| 日韩视频久久| 久久夜色精品国产噜噜av| 美女视频免费一区| 国产亚洲精品v| 国产午夜精品一区二区三区视频| 免费在线观看一区| 亚洲综合99| 亚洲欧洲国产日韩| 99久久综合精品| 欧美二区乱c少妇| 水野朝阳av一区二区三区| 国产一区日韩欧美| 亚洲精品一线二线三线无人区| 免费日本视频一区| 亚洲一区激情| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 色综合久久中文综合久久牛| 91精品国产一区二区人妖| 日本成人超碰在线观看| 亚洲在线不卡| 亚洲黄色录像片| 亚洲黄色三级| 亚洲欧美在线aaa| 欧美高清视频一区| 久久精品一区二区三区不卡| 成人国产电影网| 日韩欧美一卡二卡| 国产福利视频一区二区三区| 欧美日韩激情一区二区| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 色av综合在线| 日韩二区三区四区| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 一区二区三区精密机械公司| 一区二区三区精品国产| 一区二区成人在线| 亚洲在线黄色| 午夜精品成人在线视频| 老司机精品福利视频| 日韩精品欧美精品| 在线免费视频一区二区| 美国毛片一区二区| 欧美精品一区二区高清在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 久久久久久国产精品mv| 奇米一区二区三区| 欧美日韩午夜在线| 国产超碰在线一区| 国产亚洲自拍一区| 狠狠噜噜久久| 亚洲婷婷综合色高清在线| 亚洲高清网站| 午夜精品久久一牛影视| 欧美日韩一区高清| 99视频国产精品| 日韩毛片在线免费观看| 久久久久久久欧美精品| 国产麻豆视频一区二区| 精品国产免费人成在线观看| 欧美日韩中文| 日韩精品一二三| 7777精品伊人久久久大香线蕉的| www.亚洲人| 亚洲精品中文字幕在线观看| 久久婷婷丁香| 成人va在线观看| 亚洲色图丝袜美腿| 欧美日韩视频专区在线播放| 97久久超碰国产精品| 亚洲精品你懂的| 9191精品国产综合久久久久久 | 久久精品中文| 成人午夜大片免费观看| ...av二区三区久久精品| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 成人激情午夜影院| 一区二区三区在线视频免费| 777色狠狠一区二区三区| 黑人一区二区三区四区五区| 琪琪久久久久日韩精品| 久久久99精品久久| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产成人8x视频一区二区| 亚洲人精品午夜| 欧美日韩成人激情| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 日韩国产精品91| 国产日韩欧美电影| 在线观看国产一区二区| 欧美精品三区| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 国产精品另类一区| 91.com视频| 蜜桃久久av| 亚洲视频在线二区| 国产精品456| 日韩国产欧美在线视频| 中文字幕亚洲精品在线观看| 在线成人av影院| 午夜在线精品偷拍| 欧美高清一区| 国产精品白丝jk白祙喷水网站| 亚洲一区视频在线| 中文av一区特黄| 日韩欧美中文字幕公布| 色播五月激情综合网| 亚洲精品少妇| 欧美国内亚洲| 不卡的av电影在线观看| 国内精品免费**视频| 一区二区日韩av| 国产精品色一区二区三区| 欧美一区二区三区爱爱| 91久久精品国产91性色tv| 在线亚洲成人| 精品91视频| 欧美黄色大片网站| av在线这里只有精品| 国产精品99久久久久久久女警 | 一区二区三区欧美| 国产精品免费av| 久久久久久影视| 欧美一区二区三区的| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 久久精品九九| 亚洲综合精品| 国产精品美女xx| 亚洲成色最大综合在线| 91国偷自产一区二区三区成为亚洲经典 | 欧美在线|欧美| 色婷婷综合久久久久中文| 国产精品三区www17con| 一本色道精品久久一区二区三区| 欧美特黄一级| 亚洲私人影院| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 亚洲国产精品一区|