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管開關損耗-MOS管開關損耗的原因分析及減少損耗的方法介紹-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2018-07-07 

分享到:

開關損耗的簡介

開關損耗包括導通損耗和截止損耗。導通損耗指功率管從截止到導通時,所產生的功率損耗。截止損耗指功率管從導通到截止時,所產生的功率損耗。開關損耗(Switching-Loss)包括開通損耗(Turn-on Loss)和關斷損耗(Turn-of Loss),常常在硬開關(Hard-Switching)和軟開關(Soft-Switching)中討論。所謂開通損耗(Turn-on Loss),是指非理想的開關管在開通時,開關管的電壓不是立即下降到零,而是有一個下降時間,同時它的電流也不是立即上升到負載電流,也有一個上升時間。在這段時間內,開關管的電流和電壓有一個交疊區,會產生損耗,這個損耗即為開通損耗。以此類比,可以得出關斷損耗產生的原因,這里不再贅述。開關損耗另一個意思是指在開關電源中,對大的MOS管進行開關操作時,需要對寄生電容充放電,這樣也會引起損耗。

MOS管開關損耗


MOS管在開關應用過程中的問題

公司網絡、數據及無線基站產品各單板都采用通過簡單的改變RC充電回路中R和C值,產生一個漸變的電壓控制一個在一定電壓下導通的開關MOS管,來導通輸入直流-48V電壓進而減少熱插拔過程的浪涌電流。但是因為對于MOS管本身內部結構、開關過程和損耗了解不全面,造成了大批MOS管失效的案例。筆者通過對公司各產品直流-48V緩啟動電路MOS管失效情況分析和統計發現,MOS管的失效在公司各產品事業部都有發生,失效問題數量比較多,但失效原因卻比較單一,都是由于短時過功率燒毀。失效案例中同時也提出了改善對策,需要我們改進目前-48 V DC緩啟動電路的驅動設計減少MOS管開關過程的損耗,避免MOS管失效問題的再次發生。


MOS管的開關損耗

1、 柵極電荷QG

在MOS管中,柵極電荷決定于柵極氧化層的厚度及其它與裸片布線有關的物理參數,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。圖所示,是柵極電壓和柵極電荷之間的關系,從中可以看到柵極電荷的非線性特性。這條曲線的斜率可用來估計柵極電容Cgs的數值。曲線的第一段是線性的,QGS是使柵極電壓從0升到門限值所需電荷,此時漏極電流出現,漏極電壓開始下降;此段柵極電容Cgs就是Cgs。曲線的第二段是水平的,柵極到漏極電荷QGD是漏極電壓下降時克服“Miller”效應所需電荷,所以柵極到漏極電荷QGD也稱為“Miller”電荷。此時柵極電壓不變、柵極電荷積聚而漏極電壓急聚下降。這一段的柵極電容是Cgs加上Cgd的影響(通常稱為Miller效應)。通過觀察柵極電壓UGS和柵極電荷QG之間的關系可以看出,寄生的柵極電荷QG值雖然很小,但是在MOS管導通過程中可分為明顯的3個階段;同時,由于受柵極到漏極電荷QGD即“Miller”電荷的影響使柵極電荷產生了非線性特性,也影響了柵極電壓UGS的線性升高。

MOS管開關損耗


2、MOS管的極間電容

MOS管其內部極間電容主要有Cgs、Cgd和Cds。并且Cgs>>Cds>>Cgd。其中Cgs為柵源電容、Cgd為柵漏電容,它們是由Mos結構的絕緣層形成的;Cds為漏源電容,由PN結構成。MOS管極間電容等效電路如圖2所示。MOS管管的極間電容柵漏電容Cgd、柵源電容Cgs、漏源電容Cds可以由以下公式確定:

Cgd=Crss

Cgs=Ciss-Crss

Cds=Coss-Crss

公式中Ciss、Coss、和Crss分別是MOS管的輸入電容、輸出電容和反饋電容。它們的數值可以在MOS管的手冊上查到。

通過觀察MOS管極間電容和寄生柵極電荷QG,可以看到,MOS管極間電容是由其導電溝道結構及工藝決定,固有的。由于存在反饋電容及柵極到漏極電荷QGD,QGD的大部分用來減小UDS從關斷電壓到UGS(th)產生的“Miller”效應,此時Vds尚未達到Vsat。對曲線水平段所對應的電容Cgs充電所花費的時間越長,Vgs維持在一個恒定電壓上的時間也就越長,MOS管達到飽和狀態所需的時間也就越長。這種情況相應的MOS管的能量損耗也越大,產生的熱量越多、效率越低。

MOS管開關損耗


3 、MOS管的導通過程

MOS管極間電容是影響開關時間的主要因素。由于受極問電容的影響,MOS管的導通過程可分為如下幾個階段,如圖所示:

1)t0~t1期間:驅動電壓從零上升,經rG對圖3 MOSFET等效結構中G端輸入電容Ciss充電,電壓按虛線上升(開路脈沖),Ciss越小,則電壓上升的越快;

2)t1~t2期間:t1瞬時,MOS管的柵源電壓達到開啟電壓UGS(th),漏極電流開始上升;由于漏源等效的輸出電容Coss會對MOS管容性放電,漏極電流ID上升,漏源電壓下降;同時受反饋電容Crss的影響G驅動電壓Vgs的上升速率特別平緩,(低于開路脈沖);

3)t2~t3期間:t2瞬間,漏極電流ID已經達到穩態幅值,但Coss的電壓尚大,電流還會上沖;

4)t3~t4期間:t3瞬時,Coss在漏極峰值電流放電下,漏極電壓迅速下降,受反饋電容Crss的影響G驅動電壓略有回落,維持漏極電流所需的驅動電壓值,保持平衡;

5)t4之后:t4瞬時,Coss的電荷放完,漏源電壓近似為零,并保持不變;反饋消失。Vgs升高到開路脈沖,進入穩態導通期。

由此MOS管開通過程可看,漏極電流在QG波形的QGD階段出現,由于受極間電容的影響,VDS電壓失去了線性的過程,所以一方面在漏極電流出現的過程,該段漏極電壓依然很高,漏極電流上升的速度是漏極電壓下降速度的幾倍,這就造成了MOS管功率損耗的增加。另一方面開關導通時,由于受受 “Miller”電荷的影響,電容Cgs充電需花費較長時間,Vgs長時間上升速率特別平緩,(低于開路脈沖),這種情況造成MOS管的損耗很大并產生大量熱量、降低了開關效率。

MOS管開關損耗


損耗來源

通過對MOS管特性的分析可以看出,MOS管并不是單純的電壓控制器件。它的開啟和開關速度與電流有關,它取決于驅動電路是否能夠在它需要時提供足夠的電流,使電容Cgs快速充電。由于在第二段時,受“Miller”電荷及極間電容的影響,電容充電需要較長時間,造成MOS管開關損耗增加,產生大量的熱量。同時由于VDS電壓失去了線性的過程,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。在這整個過程中,MOSF管的開關損耗和功率損耗都增加,這就很容易造成MOS管的燒毀。所以在第二段迫切要求柵極驅動能夠提供足夠的電流,在短時間內為第二段曲線對應的柵極電容Cgs充電,使MOS管迅速地開啟。同時,要提供一個合理的 Vgs最佳平臺電壓(也就是總的QG),在此過程控制VDS電壓的線性度,使電流的變化和漏極電壓變化率相等,減少功率損耗。利用MOS管及分立器件實現-48 V電源緩啟動需要優化電路設計,既要提供柵極電流,又要控制好漏源電壓的線性度,從而控制漏極沖擊電流,以減少MOS管的損耗。


減少MOS管損耗的方法

減小開關損耗一方面要盡可能地制造出具有理想開關特性的器件,另一方面利用新的線路技術改變器件開關時期的波形,如:晶體管緩沖電路,諧振電路,和軟開關技術等。

(1)晶體管緩沖電路(即加吸收網絡技術)

早期電源多采用此線路技術。采用此電路, 功率損耗雖有所減小,但仍不是很理想。①減少導通損耗在變壓器次級線圈后面加飽和電感, 加反向恢復時間快的二極管,利用飽和電感阻礙電流變化的特性, 限制電流上升的速率,使電流與電壓的波形盡可能小地重疊。②減少截止損耗加R 、C 吸收網絡, 推遲變壓器反激電壓發生時間, 最好在電流為0時產生反激電壓,此時功率損耗為0。該電路利用電容上電壓不能突變的特性,推遲反激電壓發生時間。為了增加可靠性,也可在功率管上加R 、C 。但是此電路有明顯缺點:因為電阻的存在,導致吸收網絡有損耗 。

(2)諧振電路

該電路只改變開關瞬間電流波形,不改變導通時電流波形。只要選擇好合適的L 、C ,結合二極管結電容和變壓器漏感, 就能保證電壓為0時,開關管導通或截止。因此, 采用諧振技術可使開關損耗很小。所以, SWITCHTEC 電源開關頻率可以做到術結構380kHz的高頻率。

(3)軟開關技術

該電路是在全橋逆變電路中加入電容和二極管。二極管在開關管導通時起鉗位作用, 并構成瀉放回路, 瀉放電流。電容在反激電壓作用下, 電容被充電, 電壓不能突然增加, 當電壓比較大的時侯, 電流已經為0。



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管開關損耗

MOS管開關損耗
















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>
    免费人成精品欧美精品| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 欧美99在线视频观看| 国产精品综合视频| 午夜精品美女自拍福到在线| 欧美韩日一区二区三区| 国产一区二三区| 久久久久久精| 国产精品手机视频| 午夜伦欧美伦电影理论片| 欧美区在线播放| 在线成人欧美| 欧美成人午夜影院| 国语精品中文字幕| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 国产精品视频内| 久久精品国产欧美激情| 国产精品网红福利| 久久精品动漫| 国产精品一级| 欧美在线视频二区| 国产精品乱码久久久久久| 亚洲欧美综合| 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 久久性天堂网| 国产视频欧美视频| 久久深夜福利免费观看| 国产亚洲精品激情久久| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| 久久久久综合网| 国产一区av在线| 免费不卡在线观看av| 娇妻被交换粗又大又硬视频欧美| 欧美大尺度在线观看| 影视先锋久久| 欧美日本精品| 亚洲欧美视频在线观看| 国产精品福利在线观看网址| 久久疯狂做爰流白浆xx| 国产日韩精品一区二区三区| 久久综合色婷婷| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 欧美国产精品| 先锋a资源在线看亚洲| 国产美女一区| 欧美成人伊人久久综合网| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 欧美日韩亚洲激情| 久久国产精品久久久久久电车| 国产日产欧产精品推荐色| 免费成人黄色| 亚洲永久免费精品| 国产麻豆视频精品| 欧美大片免费看| 亚洲欧美国产精品专区久久| 国产精品毛片大码女人| 女仆av观看一区| 亚洲免费在线视频| 国产免费一区二区三区香蕉精| 欧美成人a∨高清免费观看| 亚洲夜间福利| 国产精品久久久久秋霞鲁丝 | 国产精品久久久久久av下载红粉 | 久久午夜影视| 亚洲伊人网站| 国产一区二区丝袜高跟鞋图片| 欧美日韩国产高清视频| 久久久成人网| 亚洲专区一区| 国产有码在线一区二区视频| 欧美午夜不卡| 欧美国产第一页| 久久九九热re6这里有精品| 在线日本成人| 国产午夜一区二区三区| 欧美日韩在线不卡一区| 免费欧美视频| 欧美一区二区女人| 在线不卡中文字幕| 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 欧美极品在线播放| 久久久亚洲一区| 午夜亚洲视频| 亚洲午夜在线视频| 国外成人在线视频网站| 国产精品你懂的| 欧美视频久久| 欧美激情久久久| 美女网站久久| 久久久久一区二区| 欧美一区二区三区视频免费播放| 激情综合色丁香一区二区| 国产精品一区毛片| 国产精品99一区二区| 欧美理论片在线观看| 能在线观看的日韩av| 久久天天狠狠| 久久久久中文| 久久久精品国产免费观看同学| 午夜精品久久久久久久白皮肤 | 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 性久久久久久久| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 一区在线免费观看| 国产尤物精品| 国产午夜亚洲精品不卡| 国产精品一区二区女厕厕| 国产精品r级在线| 欧美视频一区在线观看| 欧美日韩大片| 欧美日韩国产成人在线免费| 欧美国产日韩在线| 欧美激情国产日韩| 欧美精品观看| 欧美日本精品一区二区三区| 欧美成人午夜视频| 欧美黄色片免费观看| 欧美二区乱c少妇| 欧美精品免费观看二区| 欧美激情综合五月色丁香| 欧美大片在线看免费观看| 欧美成人免费小视频| 欧美福利视频在线| 欧美激情亚洲国产| 欧美日本一区二区高清播放视频| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 欧美激情亚洲国产| 欧美日本在线播放| 欧美偷拍另类| 国产精品久久久久久久久久三级| 国产精品久久久久99| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 国产日韩欧美三级| 国产在线精品自拍| 在线播放日韩欧美| 亚洲欧美日本国产有色| 欧美一区视频| 久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀| 免费日韩av| 欧美精品久久久久a| 欧美涩涩网站| 国产日韩精品一区二区三区在线| 国内精品免费在线观看| 亚洲视频狠狠| 性色av一区二区三区在线观看| 欧美自拍偷拍| 久久一区二区三区四区五区| 欧美电影资源| 国产精品大片| 国内精品久久久久久久97牛牛| 在线国产精品播放| 久久www成人_看片免费不卡| 久久午夜激情| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 国产精品美女午夜av| 国产视频在线观看一区| 一色屋精品视频在线看| 亚洲淫性视频| 久久亚洲影院| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 国产精品综合久久久| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 久久aⅴ国产紧身牛仔裤| 免费日本视频一区| 国产精品久久一级| 在线看片成人| 久久久人成影片一区二区三区| 欧美成人精品在线观看| 国产精品高清一区二区三区| 国外成人性视频| 欧美亚洲自偷自偷| 欧美成年视频| 国产精品有限公司| 亚洲一区免费观看| 老色鬼精品视频在线观看播放| 欧美日韩系列| 极品尤物久久久av免费看| 欧美在线二区| 欧美日韩成人激情| 国精品一区二区| 久久国产精彩视频| 欧美日韩欧美一区二区| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 亚洲欧美国产日韩中文字幕| 欧美14一18处毛片| 国产欧美精品国产国产专区| 亚洲影视综合| 欧美成人精品一区| 国产日韩欧美二区| 欧美亚洲综合另类| 欧美日韩国产在线一区| 一区二区三区在线观看欧美| 久久久av水蜜桃| 国产精品免费看| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 欧美高清视频在线播放| 国产自产在线视频一区 | 国产精品视频xxx|