求解基础mosfetmosfet5伏开关电路路

请教一下,为啥正激电源启动时Vds会有偏高的情况,一段时间后趋于稳定?通道2是Vds波形。

内容声明:阿里巴巴中国站为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,阿里巴巴中国站(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。阿里巴巴提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过阿里旺旺与店铺经营者沟通确认;阿里巴巴中国站存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向阿里巴巴举报并提供有效线索。

经常看到DC/DC开关电源的外围元器件中,有两个并联后一端接在地,或者一个稳压二极管一端接在地 不明白稳压二极管的用法,希望可以深入浅出,通俗的讲讲,只要讲明白稳压二极管用法就好,谢谢!

稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。

稳压二极管的特点就是反向通电尚未击穿前,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。

稳压二极管在电路中常用"ZD"加数字表示,如:ZD5表示编号为5的稳压管。

DC/DC這樣接, 主要是降壓居多,且大多皆於輸出端, 為何? 因為無論內部切換使用P-Mosfet或N-mosfet 同步, 都有一個特性 :

就是當Mosfet掛掉, 有99%機率都是短路, 接穩壓管的目的是為了防止後端系統被燒壞...

但這類的電路一但掛掉後失控, 做OVP也沒用, 理想的方式是將電源切掉, 但要多一顆Mosfet的成本, 因此利用穩壓管

接在輸出端, 當電壓超過, 穩壓管一定被擊穿且短路, 此時讓已經導通的Mosfet加速燒毀, 則輸出端元件才可以存活...

功率大用兩顆並, 功率小用一顆就夠了....

你好,你说的让我明白点什么了,希望你可以画图来示意你所说的那个原理

就是把稳压管接在输出端,如何用图表示

还有,让MOS管加速烧毁,为什么就会保护后级原件?

同事两个稳压管并联为什么可用于大功率?

集成IC內部MOSFET會較脆弱, 所以當連接穩壓管把他短路, 則上MOSFET會因為電流太大燒到開路

外接Mos太強壯, 掛掉後短路需要更大電流來將他燒到開路, 所以使用兩顆並聯, 電流才會大, 一般穩壓管最大功率為1W, 安全起見有些會在輸入端接保險絲, 萬一MOSFET沒有開路, 就讓保險絲開路....

  • 介质损耗仪是一种测试高压绝缘体性能状况的仪器,原理为从标准通道取得的电信号与被试通道取得的电信号相比较、分析与处理来得出被试体的绝缘状况。被试体可等效为电阻与电容的并联。图1为原理结构图。在分析处理中

  • 电压比较器在单片机中的出现始于20世纪90年代末。当时,大家认为这项技术仅降低了成本而已。因为,这样的比较器需要的硅器件较少,又能使单片机比较两个模拟电压。于是,认为电压比较器仅仅是一个 1位ADC

  • 前言在功率元器件的发展中,主要半导体材料当然还是Si。同样在以Si为主体的LSI世界里,在 将基本元件晶体管的尺寸缩小到1/k,同时将电压也降低到1/k,力争更低功耗 的指导原理下,随着微细加工技术的

十二、LLC电路的布板与EMC:

LLC电路大家最熟悉不过了,虚线圆圈是驱动电路,在电路设计时紧靠MOS管放置,也就是说IC提供的驱动只需要引二根线拉到驱动电路,驱动电路离MOS管近,避免被干扰(同时走线时也要注意驱动干扰到敏感信号,既是敏感信号也是干扰源);一旦驱动被干扰电源可想而知。

同理同步整流的MOS管驱动也要离同步整流管近,设计原理图时像此图这样放就能很好理解,假如你将这电路给PCB工程师布板,他就很直观如何布局走线,你若是画得很乱,很多PCB工程师对电路理解得布透彻可能就容易布错板。

另外:原边有一个重要的环路,PFC电容与MOS管以及变压器,谐振电感,谐振电容构成的环路面积小;

副边整流滤波环路同样重要,电容的走线之前讲过,也很重要;

走线时注意高低压的距离,有些地方电压是浮动的,必须当作高压来对待,比如上管驱动以及对应的参考电压。

至于EMC方面LLC的开通是软开关,开通对EMC几乎没有影响,重点关注是关断速度的快慢对EMC影响;还有MOS管结电容并的电容对EMC影响很大,选择电容不合适,或是不加(MOS管自身也有结电容)对EMC都可能有影响,这是重点注意的地方;此图没有Y电容,在MOS管正或者负防置Y电容也能很好滤去开关干扰;

对此电路有什么疑问的,可以提出来讨论,在讨论中彼此成长!

十三、电路设计与布板之PFC:

左边绿色方框部分是驱动电路,和之前LLC拓扑驱动一样,离MOS就近放置,原理图上就体现出来。

右边绿色虚线方框部分,是MOS管关断尖峰吸收电路,一样与MOS管构成环路要最小;

另外二大重要环路,一是MOS管开通环路(虚线红色图),另一个是MOS管关断环路(实线红色图);环路面积尽可能小;

十四、磁环在EMC中妙用:

有的产品EMC很难在源头上去处理的,可以采用磁环滤波,当然我这里说的磁环有二个层面的意思,一方面是输入输出端的滤波电感,采用不同材质磁环,不同匝数会有对应的效果,还有一方面意思是直接在输入输出线上套磁环,有时能起到妙用,但不是在所有场合都能用,起码还是能作为判断依据;

上图蓝色和黑色线是输出正负端,上面套了个磁环,解决了输出整流管引起的高频端超出;有些时候端口的干扰在PCB板上加滤波器未必有效果,在输出线上放磁环就有想不到的效果。

十五、PCB走线之关键信号:

我要回帖

更多关于 mosfet开关电路 的文章

 

随机推荐