美女福利视频一区_亚洲综合无码AV一区二区_精品国产一区二区三区不卡_精品一区二区三区四区在线

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管導通及損耗圖文詳解|必看!-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2021-05-28 

分享到:

MOS管導通及損耗圖文詳解|必看!-KIA MOS管


MOS管導通過程分析

MOS管和三極管的特性曲線分別如圖1和圖2所示,它們各自區間的命名有所不同,其中MOS管的飽和區也稱為恒流區、放大區。


其中一個主要的不同點在于MOS管有個可變電阻區,而三極管則是飽和區,沒有可變電阻區的說法。


從圖中也能明顯看出,MOS管在可變電阻區內,Vgs一定時,Id和Vds近似為線性關系,不同Vgs值對應不同的曲線斜率,即漏極D和源極S之間的電阻值Rds受控于Vgs;而三極管在飽和區內,不同Ib值的曲線都重合在一起,即曲線斜率相同,阻值相同。


MOS管 導通 損耗


MOS管導通過程中的各電壓電流曲線如圖3所示,其中Vgs曲線有著名(臭名昭著)的米勒平臺,即Vgs在某段時間(t3-t2)內保持不變。


MOS管 導通 損耗


我們知道MOS管是壓控器件,不同于三極管是流控器件,但是實際上MOS管在從關斷到導通的過程也是需要電流(電荷)的,原因是因為MOS管各極之間存在寄生電容Cgd,Cgs和Cds,如圖4所示。


MOS管導通條件是Vgs電壓至少達到閾值電壓Vgs(th),其通過柵極電荷對Cgs電容充電實現,當MOS管完全導通后就不需要提供電流了,即壓控的意思。


這三個寄生電容參數值在MOS管的規格書中一般是以Ciss,Coss和Crss形式給出,其對應關系為:Cgd=Crss;Cds=Coss-Crss;Cgs=Ciss-Crss。


MOS管 導通 損耗


在MOS管的規格書上一般還有如圖5所示的柵極充電曲線,其可以很好地解釋為何Vgs電壓會有米勒平臺。


Vgs一開始隨著柵極電荷的增加而增加,但是當Vgs增加到米勒平臺電壓大小Vp時,即使柵極電荷繼續增加,Vgs也保持不變,因為增加的柵極電荷被用來給Cgd電容進行充電。


因此,MOS管會有對應的Qgs,Qgd和Qg電荷參數,如圖6所示。


在MOS管截止時,漏極電壓對Cgd充電,Cgd的電壓極性是上正下負;


當MOS管進入米勒平臺后,大部分的柵極電荷用來對Cgd進行充電,但是極性與漏極充電相反,即下正上負,因此也可理解為對Cgd反向放電,最終使得Vgd電壓由負變正,結束米勒平臺進入可變電阻區。


米勒平臺時間內,Vds開始下降,米勒平臺的持續時間即為Vds電壓從最大值下降到最小值的時間。由此可見米勒平臺時間與電容Cgd大小成正比,在通信設備行業中-48V電源的緩啟動電路經常在MOS管柵漏極間并聯一個較大的電容,以延長米勒平臺時間來達到電壓緩啟動的目的。


MOS管 導通 損耗


米勒平臺電壓的大小可以近似地通過以下公式進行估算,Id=gfs(Vp-Vgs(th)),通過規格書可以得到閾值電壓Vgs(th)和跨導gfs,根據電路參數可以得到漏極電流Id,因此,可以近似推算出米勒平臺電壓Vp。


但是需要注意的是跨導gfs并不是一個常數,規格書中給出的數值都是基于一定的Vds和Id條件下得到的。此外,還有另外一種估算方法Id=K(Vp-Vgs(th))2,根據規格書中的參數計算出常數K,然后計算得到Vp。


了解了MOS管的米勒平臺后,我們可以分析一下圖3所示導通過程中MOS管電壓電流的變化曲線。


MOS管 導通 損耗


以常見的MOS管開關電路為例,在t0~t1時間段內,Vgs小于閾值電壓Vgs(th)時,MOS管處于截止區關斷,漏極電流Id=0,漏源極電壓差Vds為輸入電壓Vin。


在t1~t2時間段內,隨著Vgs從閾值電壓Vgs(th)逐漸增大至米勒平臺電壓Vp,電流Id從0開始逐漸增大至最大值,MOS管開始導通,并進入恒流區(飽和區)。


此時Vds仍舊維持不變,但是實際電路中可能會由于各種雜散寄生電感等因素的影響(Ldi/dt產生壓降),也會產生一部分壓降損失,導致實際的Vds會略微下降。同三極管類似,MOS管在飽和區內具有相似的放大特性,其公式為:Id=gfsVgs,gfs為MOS管的跨導。


在t2~ t3時間段內,當Id逐漸增大至最大值(由電路參數決定)時,MOS管開始進入米勒平臺,由于電流Id已經達到最大值保持不變,所以Vgs=Id/gfs亦保持不變,即從公式角度也可以解釋米勒平臺。


在t2~t3時間段內,Vds開始以一定斜率下降。但是實際下降的斜率在整個時間段內并非一直保持不變。


因為MOS管的Cgd電容在這個過程中是變化的,一開始Cgd較小,之后變大,所以實際的VDS曲線斜率會稍有變化,即一開始Cgd電容小,電壓下降較快,之后Cgd電容較大,電壓下降較慢,Cgd電容值的變化曲線如圖7所示。


MOS管 導通 損耗


在t3之后,MOS管進入可變電阻區,米勒平臺結束,Vgs電壓在柵極電荷的驅動下繼續升高至最大值,Vds則電壓下降至最低值Rds(on)Id。圖3 MOS管導通曲線的簡化版如圖8所示,分析問題時圖8已經足夠使用。


MOS管關斷時的分析過程相反,其變化曲線如圖9所示。


MOS管 導通 損耗


t1和t2的時間可以根據RC充放電原理進行近似計算,t1=RgCissln(Vgs/(Vgs-Vgs(th))),t2= RgCiss*ln(Vgs/(Vgs-Vp)),其中Vgs為柵極驅動電壓大小,Rg為柵極驅動電阻。t2值近似于規格書中的參數延時導通時間td(on)。


米勒平臺的持續時間tp可以通過以下公式近似計算:由于該時間段內Vp保持不變,因此柵極驅動電流大小Ig=(Vgs-Vp)/Rg,tp=Qgd/Ig。tp=t3-t2,近似于規格書中的參數上升時間tr。


MOS管損耗分析

MOS管損耗主要有開關損耗(開通損耗和關斷損耗,關注參數Cgd(Crss))、柵極驅動損耗(關注參數Qg)和導通損耗(關注參數Rds(on))等。


以如圖10所示的同步BUCK拓撲為例進行說明,由于高側的開關管Q1和低側的同步管Q2組成一個半橋結構,為了防止兩個MOS管同時導通而使輸入回路短路,因此兩個MOS管的驅動信號會存在一個死區時間,即兩個MOS管都關斷。


在死區時間內,由于電感的電流不能突變,因此同步管Q2的寄生體二極管將率先導通進行續流。


正是由于體二極管導通后,同步管Q2才被驅動導通,在忽略二極管壓降的情況下,同步管Q2導通時兩端電壓為0,可以看作是0電壓導通;同步管Q2導通后,其兩端電壓為0直至關斷,因此也是0電壓關斷。


因此,同步管Q2基本沒有開關損耗,這意味著對于同步管的選取,功耗主要取決于與導通電阻RDS(on)相關的導通損耗,而開關損耗可以忽略不計,因此不必考慮柵極電荷Qg。而高側的開關管Q1由于開通和關閉時都不是0電壓,因此要基于導通損耗和開關損耗綜合來考慮。


MOS管 導通 損耗


所謂開關損耗是指MOS管在開通和關斷過程中,電壓和電流不為0,存在功率損耗。


由前述MOS管導通過程可知,開關損耗主要集中在t1~t3時間段內。而米勒平臺時間和MOS管寄生電容Crss成正比,其在MOS管的開關損耗中所占比例最大,因此米勒電容Crss及所對應的Qgd在MOS管的開關損耗中起主導作用。


因此對于MOS管的選型,不僅需要考慮柵極電荷Qg和柵極電阻Rg,也需要同時考慮Crss(Cgd)的大小,其同時也會在規格書的上升時間tr和下降時間tf參數上有間接反映,MOS管的關鍵參數如圖11所示。


MOS管 導通 損耗


MOS管的各種損耗可以通過以下公式近似估算:

導通損耗:

Q1管:P(HO) = D × (IO 2 × RDS(ON) × 1.3);

Q2管:P(LO) = (1 - D) × (IO 2 × RDS(ON) × 1.3);

系數1.3主要是考慮MOS管的導通電阻會隨著溫度的升高而增加。


柵極驅動損耗:

PGC = n ×VCC × Qg × fSW;

n表示MOS管的個數(MOS管選型相同時),fSW表示開關頻率;柵極驅動損耗主要是發生在電源控制芯片上,而非MOS管上,但是其大小與MOS管的參數有關。


開關損耗:

PSW = 0.5× Vin × Io × (tr + tf) × fSW;


系數0.5是因為將MOS管導通曲線看成是近似線性,折算成面積功率,系數就是0.5;Vin是輸入電壓,Io是輸出電流;


tr和tf是MOS管的上升時間和下降時間,分別指的是漏源電壓從90%下降到10%和漏源電壓從10%上升到90%的時間,可以近似看作米勒平臺的持續時間,即圖3中的(t3-t2)。


另外,規格書中的td(on)和td(off)可以近似看作是Vgs電壓從0開始上升到米勒平臺電壓的時間,即圖3中的t2。



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




美女福利视频一区_亚洲综合无码AV一区二区_精品国产一区二区三区不卡_精品一区二区三区四区在线
  • <ul id="ou8ay"></ul>
  • <fieldset id="ou8ay"><menu id="ou8ay"></menu></fieldset><fieldset id="ou8ay"><input id="ou8ay"></input></fieldset>
    国产精品久久久久久久7电影| 国产精品成人av性教育| 午夜国产欧美理论在线播放| 禁久久精品乱码| 亚洲欧美中文另类| 久久久久高清| 欧美黑人一区二区三区| 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产日韩欧美中文| 亚洲欧美国产一区二区三区| 久久在线观看视频| 欧美日韩一区二区三区四区五区| 国产精品一区二区三区乱码 | 亚洲视屏在线播放| 欧美一区二区三区日韩| 男同欧美伦乱| 国产精品免费看| 亚洲无人区一区| 免费中文日韩| 国产精品久久久久久久久久免费看 | 国产一区二区高清不卡| 午夜日本精品| 欧美激情一区二区三区高清视频| 国产免费成人在线视频| 国模吧视频一区| 久久久久久成人| 欧美视频在线观看免费网址| 狠狠色丁香婷综合久久| 久久高清国产| 国产精品美女| 午夜欧美精品| 欧美日韩免费观看一区| 在线观看视频一区二区欧美日韩| 久久久之久亚州精品露出| 国产精品va| 亚洲自拍另类| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 久久久久网站| 国产精品一区二区久久精品 | 欧美成人一品| 国产一区二区丝袜高跟鞋图片| 久久精品综合一区| 国产精品五月天| 欧美一区日本一区韩国一区| 欧美色综合天天久久综合精品| 亚洲午夜未删减在线观看| 欧美国产精品人人做人人爱| 国模私拍一区二区三区| 久久夜色精品亚洲噜噜国产mv| 国产精品日韩久久久| 欧美一区日韩一区| 国产精品免费在线| 久久久成人精品| 国产麻豆精品视频| 欧美成人免费在线视频| 在线电影国产精品| 国产精品激情电影| 久久久久久97三级| 国内精品伊人久久久久av一坑| 免费在线播放第一区高清av| 在线观看欧美| 欧美色视频日本高清在线观看| 午夜久久福利| 国产欧美一级| 久久久久一区二区三区四区| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 激情欧美一区二区三区| 欧美精品少妇一区二区三区| 午夜在线成人av| 国产精品户外野外| 久久久久久夜精品精品免费| 国产精品精品视频| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 欧美一区二区高清| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 久久精品亚洲精品| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 欧美永久精品| 国产欧美一区二区三区沐欲| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 亚洲影院免费| 国产精品久久久久999| 久久电影一区| 这里只有精品电影| 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 国内揄拍国内精品少妇国语| 欧美国产综合视频| 亚洲图片欧美午夜| 国产美女精品免费电影| 欧美激情二区三区| 性欧美18~19sex高清播放| 国产综合色在线视频区| 欧美午夜无遮挡| 免费不卡在线观看| 午夜精品www| 国产一区二区丝袜高跟鞋图片| 欧美视频一区二区三区| 久久成人久久爱| 亚洲素人在线| 国产日产欧美一区| 欧美精品videossex性护士| 久久精品视频免费播放| 国产一区视频在线看| 欧美日韩在线三级| 免费不卡亚洲欧美| 久久经典综合| 亚洲尤物影院| 国产亚洲精品久久久| 欧美三区在线观看| 欧美大片在线观看| 久久久久一区二区三区四区| 先锋a资源在线看亚洲| 香蕉久久国产| 亚洲午夜精品视频| 激情综合网址| 国产日韩精品在线观看| 久久精品2019中文字幕| 中文在线不卡视频| 国语精品中文字幕| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 欧美精品一区二区视频| 欧美va亚洲va香蕉在线| 久久精品国产亚洲精品| 亚洲欧美亚洲| 亚洲一区在线观看视频| 一区二区三区在线免费观看| 国产日韩欧美三级| 国产精品入口尤物| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 欧美日韩亚洲精品内裤| 欧美激情1区| 欧美不卡在线视频| 老司机午夜精品| 久久婷婷久久| 久久一区精品| 卡通动漫国产精品| 久久中文在线| 久久中文字幕导航| 老牛影视一区二区三区| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 久久琪琪电影院| 久久综合九色综合网站| 久久久精品动漫| 久久色在线观看| 免费欧美视频| 欧美sm重口味系列视频在线观看| 欧美.www| 欧美精品系列| 欧美日韩国产高清| 欧美日韩免费看| 欧美午夜精品久久久久免费视| 欧美日韩综合一区| 国产精品wwwwww| 国产精品丝袜白浆摸在线| 国产精品日本精品| 国产啪精品视频| 国产一区二区三区奇米久涩| 好吊色欧美一区二区三区视频| 韩日视频一区| 亚洲一区成人| 午夜亚洲伦理| 久久狠狠婷婷| 牛牛国产精品| 欧美日韩精品在线播放| 欧美三级免费| 国产精品揄拍500视频| 国产日韩综合| 亚洲小说欧美另类社区| 性久久久久久久久| 久久免费视频观看| 欧美精品久久久久久久久老牛影院 | 欧美丝袜第一区| 国产精品福利在线| 国产一区成人| 亚洲午夜精品网| 久久久777| 欧美精品在线极品| 国产精品久久网| 精品1区2区| 午夜精彩视频在线观看不卡| 久久久久久久999精品视频| 久久综合亚州| 欧美视频中文字幕| 国产综合视频在线观看| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 久久成人免费日本黄色| 欧美成人一二三| 国产精品美女黄网| 韩日欧美一区二区三区| 欧美一区二区三区成人| 欧美日本在线观看| 国产亚洲欧美日韩日本| 亚洲欧美日韩在线不卡| 欧美韩日视频| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 久久亚洲一区二区三区四区| 国产精品久久久99|