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

如何降低mosfet導通壓降-降低高壓MOSFET導通電阻原理與方法?-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2020-09-29 

分享到:

如何降低mosfet導通壓降-降低高壓MOSFET導通電阻原理與方法-KIA MOS管

如何把MOS管導通時電壓降控制在最小

如何降低mosfet導通壓降,Rds(on)是MOS管導通時,D極和S極之間的內生電阻,它的存在會產生壓降,所以越小越好。D極與S極間電流Id最大時完全導通。在圖中可以看到Vgs=10v完全導通,電阻Rds=5歐左右,電流Id=500mA(最大,完全導通),產生壓降Vds=2.5v。而Vgs=4.5v時,Id=75mA(不是最大,沒完全導通),Rds=5.3歐左右,雖然沒完全導通,但產生的壓降Vds=0.4v最小,比Vgs=10v產生的壓降小得多。


對于信號控制(控制DS極導通接地實現高低平)來說只要電壓,不需要電流,所以只要求MOS管導通時產生的壓降越小越好,可以使D極的電壓直接被拉為接近0v,因此首選Vgs=4.5v左右,而不選10v。有些用于信號控制的MOS管如2N7002K,Vgs為10V和4.5V時產生的壓降差不多,可以根據情況選擇10v或者4.5v左右的導通電壓。因此對信號控制來說,原則上是選擇導通時產生的壓降越小越好。


如何降低mosfet導通壓降


從圖中可以看出Vgs為10v和4.5v時,Id為12.4A,都達到最大,都可完全導通。但10v比4.5v的導通電阻小,產生壓降小(大約差0.7v),并且10v的開關速度快,損失的能量少,開關效率高,所以首選10v。

至于P溝道MOS管,跟N溝道的差不多,它用在信號控制方面的很少,主要是用在電源控制如AO4425,G極電壓必須低于S極10V以上,也就是Vgs《-10v,才能完全導通(Rds= 9 mΩ左右)。


如下圖

如何降低mosfet導通壓降


總結:如何降低mosfet導通壓降,信號控制使用的MOS管,只要電壓,不需要電流,要求導通時產生的壓降Vds最小,首選Vgs=4.5v左右,對信號控制來說,原則上是選擇導通時產生的壓降越小越好。電源控制使用的MOS管,既要電壓也要電流,要求完全導通,要求Id最大,產生的壓降Vds最小,首選Vgs=10v左右。


MOS管與一般晶體三極管是不同的。它是電壓控制元件,它是柵極電壓控制的是S-D極間的體電阻。在柵極施加不同的電壓,源-漏極之間就會有電阻的變化,這就是MOS管的工作原理。柵極電壓對應在器件S-D極的電阻變化曲線可以查器件手冊。根據MOS管的這個特性,既可以選擇將MOS管作放大器工作,也可以選擇作為開關工作。


降低高壓MOSFET導通電阻的原理與方法

1、不同耐壓的MOSFET的導通電阻分布


不同耐壓的MOSFET,其導通電阻中各部分電阻比例分布也不同。如耐壓30V的MOSFET,其外延層電阻僅為 總導通電阻的29%,耐壓600V的MOSFET的外延層電阻則是總導通電阻的96.5%。由此可以推斷耐壓800V的MOSFET的導通電阻將幾乎被外 延層電阻占據。欲獲得高阻斷電壓,就必須采用高電阻率的外延層,并增厚。這就是常規高壓MOSFET結構所導致的高導通電阻的根本原因。


2、降低高壓MOSFET導通電阻的思路


增加管芯面積雖能降低導通電阻,但成本的提高所付出的代價是商業品所不允許的。引入少數載流子導電雖能降低導通壓降,但付出的代價是開關速度的降低并出現拖尾電流,開關損耗增加,失去了MOSFET的高速的優點。


以上兩種辦法不能降低高壓MOSFET的導通電阻,所剩的思路就是如何將阻斷高電壓的低摻雜、高電阻率區域和導電通道的高摻雜、低電阻率分開解決。如除導通時低摻雜的高耐壓外延層對導通電阻只能起增大作用外并無其他用途。這樣,是否可以將導電通道以高摻雜較低電阻率實現,而在MOSFET關斷時,設法使這個通道以某種方式夾斷,使整個器件耐壓僅取決于低摻雜的N-外延層。基于這種思想,1988年INFINEON推出內建橫向電場耐壓為600V的 COOLMOS,使這一想法得以實現。內建橫向電場的高壓MOSFET的剖面結構及高阻斷電壓低導通電阻的示意圖如圖3所示。


與常規MOSFET結構不同,內建橫向電場的MOSFET嵌入垂直P區將垂直導電區域的N區夾在中間,使MOSFET關斷時,垂直的P與N之間建立橫向電場,并且垂直導電區域的N摻雜濃度高于其外延區N-的摻雜濃度。


當VGS<VTH時,由于被電場反型而產生的N型導電溝道不能形成,并且D,S間加正電壓,使MOSFET內部PN結反偏形成耗盡層,并將垂直導電的N 區耗盡。這個耗盡層具有縱向高阻斷電壓,如圖3(b)所示,這時器件的耐壓取決于P與N-的耐壓。因此N-的低摻雜、高電阻率是必需的。


如何降低mosfet導通壓降


當CGS>VTH時,被電場反型而產生的N型導電溝道形成。源極區的電子通過導電溝道進入被耗盡的垂直的N區中和正電荷,從而恢復被耗盡的N型特性,因此導電溝道形成。由于垂直N區具有較低的電阻率,因而導通電阻較常規MOSFET將明顯降低。


如何降低mosfet導通壓降,通過以上分析可以看到:阻斷電壓與導通電阻分別在不同的功能區域。將阻斷電壓與導通電阻功能分開,解決了阻斷電壓與導通電阻的矛盾,同時也將阻斷時的表面PN結轉化為掩埋PN結,在相同的N-摻雜濃度時,阻斷電壓還可進一步提高。



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







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
丁香婷婷综合网| 日韩一区二区视频在线观看| 久久午夜电影网| 99久久婷婷国产综合精品| 亚洲第一成年网| 久久众筹精品私拍模特| 日韩女优av电影| 在线电影一区二区三区| 欧美性xxxxxx少妇| 在线观看亚洲成人| 91麻豆精品国产综合久久久久久| 国产精品一级黄| 国产v日产∨综合v精品视频| 国产91精品久久久久久久网曝门| 看国产成人h片视频| 麻豆国产欧美一区二区三区| 午夜精品在线视频一区| 一区二区三区在线影院| 一区二区三区欧美日| 日韩国产成人精品| 国产综合成人久久大片91| 99久久精品久久久久久清纯| 91蜜桃视频在线| 欧美午夜一区二区三区| 日韩欧美一区在线观看| 亚洲视频免费看| 日本强好片久久久久久aaa| 久久99精品久久久久久| 色哟哟一区二区在线观看| 日韩三级.com| 91精品国产福利在线观看 | 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 欧美精品一二三区| 国产精品沙发午睡系列990531| 婷婷国产v国产偷v亚洲高清| 国产美女在线观看一区| 欧美xxxxxxxx| 日本vs亚洲vs韩国一区三区| 97成人超碰视| 国产精品久久久久久久久动漫| 日韩av中文在线观看| 欧美性生交片4| 一区二区三区.www| 91国产免费看| 亚洲一区av在线| 欧美性videosxxxxx| 亚洲国产精品影院| 色老综合老女人久久久| 国产精品理论在线观看| 成熟亚洲日本毛茸茸凸凹| 国产亚洲欧美日韩日本| 成人污污视频在线观看| 成人免费在线视频| 精品久久久三级丝袜| 亚洲五码中文字幕| 欧美精品777| 精品一区二区三区免费播放| 91精品国产91久久综合桃花| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 欧美欧美欧美欧美首页| 免费人成精品欧美精品| 国产日韩影视精品| 91日韩在线专区| 麻豆国产精品一区二区三区 | 久久久一区二区三区捆绑**| 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精| 精品国产一区二区精华| 99久久免费视频.com| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 精品国产区一区| 欧美在线观看视频一区二区三区 | 国产日韩欧美亚洲| 欧美日韩综合在线| 国产尤物一区二区在线| 亚洲一区在线观看免费 | 色婷婷亚洲一区二区三区| 男女男精品视频网| 一区二区三区四区蜜桃| 中文字幕的久久| 久久九九久久九九| 欧美一卡二卡三卡| 欧美精品日韩精品| 91偷拍与自偷拍精品| 成人动漫一区二区在线| 国产不卡在线一区| 成人激情电影免费在线观看| 五月激情综合色| 日本不卡一区二区三区| 亚洲高清视频中文字幕| 香蕉加勒比综合久久| 久久精品免费观看| 国产69精品久久久久777| 国产91精品久久久久久久网曝门 | 免费看黄色91| 免费视频一区二区| 国产一区二区三区美女| 国产一区二区伦理| 成人午夜电影网站| 欧美视频中文字幕| 制服丝袜av成人在线看| 久久人人爽人人爽| 日韩伦理av电影| 免费精品99久久国产综合精品| 久久国产精品99精品国产| 国产91丝袜在线播放| 91国产视频在线观看| 国产午夜亚洲精品理论片色戒| 亚洲天堂中文字幕| 久久国产精品露脸对白| 一本一本大道香蕉久在线精品 | 91亚洲永久精品| 日韩三级免费观看| 一区二区三区在线不卡| 九一久久久久久| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 久久久另类综合| 青青草国产精品亚洲专区无| 91蝌蚪porny成人天涯| 欧美精品一区二区三区蜜臀 | 欧洲精品一区二区| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 亚洲超碰97人人做人人爱| av在线播放一区二区三区| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 日本成人在线电影网| 国产一区三区三区| 一卡二卡三卡日韩欧美| av综合在线播放| 亚洲色图视频免费播放| 不卡视频在线看| 中文字幕不卡在线观看| 精彩视频一区二区三区| 欧美视频你懂的| 亚洲国产成人av网| 91精品国产综合久久久久| 日韩精品一级二级 | 亚洲国产成人av| 7777精品伊人久久久大香线蕉经典版下载 | 欧美va亚洲va香蕉在线| 蜜桃一区二区三区在线观看| 日韩亚洲欧美在线观看| 国产剧情一区二区| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 国产精品18久久久| 亚洲一区免费视频| 欧美精品一区二区三区在线| 91在线免费看| 九一九一国产精品| 亚洲色图另类专区| 日韩精品一区在线观看| 不卡一区二区在线| 日本欧美久久久久免费播放网| 久久久久9999亚洲精品| 欧美一区二区三区影视| 粉嫩高潮美女一区二区三区 | 国产精品白丝av| 国产精品三级电影| 欧美麻豆精品久久久久久| 国产伦精品一区二区三区在线观看| 亚洲三级在线观看| 日本一二三四高清不卡| 日韩欧美国产精品| 欧美大胆人体bbbb| 26uuu国产电影一区二区| 日韩视频免费直播| 欧美丰满一区二区免费视频| 在线亚洲免费视频| 麻豆精品在线观看| 免费成人在线网站| 免费一区二区视频| 丝袜亚洲另类丝袜在线| 亚洲地区一二三色| 石原莉奈在线亚洲二区| 青青草一区二区三区| 日韩电影免费一区| 国产一区二区三区av电影 | 国产精品女主播av| 久久精品人人做人人综合| 久久久精品天堂| 亚洲色图.com| 久久成人综合网| 国产超碰在线一区| 欧美亚洲另类激情小说| 欧美一级专区免费大片| 中文字幕高清不卡| 午夜欧美电影在线观看| 国产在线精品免费| 91视频一区二区| 日韩欧美一二三四区| 国产精品美女www爽爽爽| 亚洲资源中文字幕| 国产乱子轮精品视频| 99国产麻豆精品| 2024国产精品| 日韩 欧美一区二区三区| 成人白浆超碰人人人人| 日韩午夜在线观看视频| 日韩美女精品在线| 成人午夜视频在线|