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(dǎo)體科技有限公司

國家高新企業(yè)

cn en

新聞中心

開關(guān)電源mos管-開關(guān)電源mos管有幾種選型設(shè)計方法詳解

信息來源:本站 日期:2018-01-05 

分享到:

開關(guān)電源mos管選型

MOS管最常見的應(yīng)用可能是電源中的開關(guān)元件,此外,它們對電源輸出也大有裨益。服務(wù)器和通信設(shè)備等應(yīng)用一般都配置有多個并行電源,以支持N+1 冗余與持續(xù)工作 (圖1)。各并行電源平均分擔(dān)負(fù)載,確保系統(tǒng)即使在一個電源出現(xiàn)故障的情況下仍然能夠繼續(xù)工作。不過,這種架構(gòu)還需要一種方法把并行電源的輸出連接在一起,并保證某個電源的故障不會影響到其它的電源。在每個電源的輸出端,有一個功率MOS管可以讓眾電源分擔(dān)負(fù)載,同時各電源又彼此隔離 。起這種作用的MOS管被稱為"ORing"FET,因?yàn)樗鼈儽举|(zhì)上是以 "OR" 邏輯來連接多個電源的輸出。

一、開關(guān)電源上的MOS管選擇方法

開關(guān)電源mos管選型

圖1:用于針對N+1冗余拓?fù)涞牟⑿须娫纯刂频腗OS管


在ORing FET應(yīng)用中,MOS管的作用是開關(guān)器件,但是由于服務(wù)器類應(yīng)用中電源不間斷工作,這個開關(guān)實(shí)際上始終處于導(dǎo)通狀態(tài)。其開關(guān)功能只發(fā)揮在啟動和關(guān)斷,以及電源出現(xiàn)故障之時 。


相比從事以開關(guān)為核心應(yīng)用的設(shè)計人員,ORing FET應(yīng)用設(shè)計人員顯然必需關(guān)注MOS管的不同特性。以服務(wù)器為例,在正常工作期間,MOS管只相當(dāng)于一個導(dǎo)體。因此,ORing FET應(yīng)用設(shè)計人員最關(guān)心的是最小傳導(dǎo)損耗。


二、低RDS(ON) 可把BOM及PCB尺寸降至最小

一般而言,MOS管制造商采用RDS(ON) 參數(shù)來定義導(dǎo)通阻抗;對ORing FET應(yīng)用來說,RDS(ON) 也是最重要的器件特性。數(shù)據(jù)手冊定義RDS(ON) 與柵極 (或驅(qū)動) 電壓 VGS 以及流經(jīng)開關(guān)的電流有關(guān),但對于充分的柵極驅(qū)動,RDS(ON) 是一個相對靜態(tài)參數(shù)。


若設(shè)計人員試圖開發(fā)尺寸最小、成本最低的電源,低導(dǎo)通阻抗更是加倍的重要。在電源設(shè)計中,每個電源常常需要多個ORing MOS管并行工作,需要多個器件來把電流傳送給負(fù)載。在許多情況下,設(shè)計人員必須并聯(lián)MOS管,以有效降低RDS(ON)。


需謹(jǐn)記,在 DC 電路中,并聯(lián)電阻性負(fù)載的等效阻抗小于每個負(fù)載單獨(dú)的阻抗值。比如,兩個并聯(lián)的2Ω 電阻相當(dāng)于一個1Ω的電阻 。因此,一般來說,一個低RDS(ON) 值的MOS管,具備大額定電流,就可以讓設(shè)計人員把電源中所用MOS管的數(shù)目減至最少。


除了RDS(ON)之外,在MOS管的選擇過程中還有幾個MOS管參數(shù)也對電源設(shè)計人員非常重要。許多情況下,設(shè)計人員應(yīng)該密切關(guān)注數(shù)據(jù)手冊上的安全工作區(qū)(SOA)曲線,該曲線同時描述了漏極電流和漏源電壓的關(guān)系。基本上,SOA定義了MOSFET能夠安全工作的電源電壓和電流。在ORing FET應(yīng)用中,首要問題是:在"完全導(dǎo)通狀態(tài)"下FET的電流傳送能力。實(shí)際上無需SOA曲線也可以獲得漏極電流值。


若設(shè)計是實(shí)現(xiàn)熱插拔功能,SOA曲線也許更能發(fā)揮作用。在這種情況下,MOS管需要部分導(dǎo)通工作。SOA曲線定義了不同脈沖期間的電流和電壓限值。


注意剛剛提到的額定電流,這也是值得考慮的熱參數(shù),因?yàn)槭冀K導(dǎo)通的MOS管很容易發(fā)熱。另外,日漸升高的結(jié)溫也會導(dǎo)致RDS(ON)的增加。MOS管數(shù)據(jù)手冊規(guī)定了熱阻抗參數(shù),其定義為MOS管封裝的半導(dǎo)體結(jié)散熱能力。RθJC的最簡單的定義是結(jié)到管殼的熱阻抗。細(xì)言之,在實(shí)際測量中其代表從器件結(jié)(對于一個垂直MOS管,即裸片的上表面附近)到封裝外表面的熱阻抗,在數(shù)據(jù)手冊中有描述。若采用PowerQFN封裝,管殼定義為這個大漏極片的中心。因此,RθJC 定義了裸片與封裝系統(tǒng)的熱效應(yīng)。RθJA 定義了從裸片表面到周圍環(huán)境的熱阻抗,而且一般通過一個腳注來標(biāo)明與PCB設(shè)計的關(guān)系,包括鍍銅的層數(shù)和厚度。


三、開關(guān)電源中的MOS管

現(xiàn)在讓我們考慮開關(guān)電源應(yīng)用,以及這種應(yīng)用如何需要從一個不同的角度來審視數(shù)據(jù)手冊。從定義上而言,這種應(yīng)用需要MOS管定期導(dǎo)通和關(guān)斷。同時,有數(shù)十種拓?fù)淇捎糜陂_關(guān)電源,這里考慮一個簡單的例子。DC-DC電源中常用的基本降壓轉(zhuǎn)換器依賴兩個MOS管來執(zhí)行開關(guān)功能(圖2),這些開關(guān)交替在電感里存儲能量,然后把能量釋放給負(fù)載。目前,設(shè)計人員常常選擇數(shù)百kHz乃至1 MHz以上的頻率,因?yàn)轭l率越高,磁性元件可以更小更輕。


四、開關(guān)電源上的MOS管選擇方法

開關(guān)電源mos管選型

圖2:用于開關(guān)電源應(yīng)用的MOS管對。(DC-DC控制器)

顯然,電源設(shè)計相當(dāng)復(fù)雜,而且也沒有一個簡單的公式可用于MOS管的評估。但我們不妨考慮一些關(guān)鍵的參數(shù),以及這些參數(shù)為什么至關(guān)重要。傳統(tǒng)上,許多電源設(shè)計人員都采用一個綜合品質(zhì)因數(shù)(柵極電荷QG ×導(dǎo)通阻抗RDS(ON))來評估MOS管或?qū)χM(jìn)行等級劃分。


柵極電荷和導(dǎo)通阻抗之所以重要,是因?yàn)槎叨紝﹄娫吹男视兄苯拥挠绊憽π视杏绊懙膿p耗主要分為兩種形式--傳導(dǎo)損耗和開關(guān)損耗。


柵極電荷是產(chǎn)生開關(guān)損耗的主要原因。柵極電荷單位為納庫侖(nc),是MOS管柵極充電放電所需的能量。柵極電荷和導(dǎo)通阻抗RDS(ON) 在半導(dǎo)體設(shè)計和制造工藝中相互關(guān)聯(lián),一般來說,器件的柵極電荷值較低,其導(dǎo)通阻抗參數(shù)就稍高。開關(guān)電源中第二重要的MOS管參數(shù)包括輸出電容、閾值電壓、柵極阻抗和雪崩能量。


某些特殊的拓?fù)湟矔淖儾煌琈OS管參數(shù)的相關(guān)品質(zhì),例如,可以把傳統(tǒng)的同步降壓轉(zhuǎn)換器與諧振轉(zhuǎn)換器做比較。諧振轉(zhuǎn)換器只在VDS (漏源電壓)或ID (漏極電流)過零時才進(jìn)行MOS管開關(guān),從而可把開關(guān)損耗降至最低。這些技術(shù)被成為軟開關(guān)或零電壓開關(guān)(ZVS)或零電流開關(guān)(ZCS)技術(shù)。由于開關(guān)損耗被最小化,RDS(ON) 在這類拓?fù)渲酗@得更加重要。


低輸出電容(COSS)值對這兩類轉(zhuǎn)換器都大有好處。諧振轉(zhuǎn)換器中的諧振電路主要由變壓器的漏電感與COSS決定。此外,在兩個MOS管關(guān)斷的死區(qū)時間內(nèi),諧振電路必須讓COSS完全放電。


低輸出電容也有利于傳統(tǒng)的降壓轉(zhuǎn)換器(有時又稱為硬開關(guān)轉(zhuǎn)換器),不過原因不同。因?yàn)槊總€硬開關(guān)周期存儲在輸出電容中的能量會丟失,反之在諧振轉(zhuǎn)換器中能量反復(fù)循環(huán)。因此,低輸出電容對于同步降壓調(diào)節(jié)器的低邊開關(guān)尤其重要。


五、mos管初選基本步驟

1 電壓應(yīng)力

在電源電路應(yīng)用中,往往首先考慮漏源電壓VDS的選擇。在此上的基本原則為MOSFET實(shí)際工作環(huán)境中的最大峰值漏源極間的電壓不大于器件規(guī)格書中標(biāo)稱漏源擊穿電壓的 90% 。


即:

VDS_peak ≤ 90% * V(BR)DSS


注:一般地, V(BR)DSS 具有正溫度系數(shù)。故應(yīng)取設(shè)備最低工作溫度條件下之 V(BR)DSS 值作為參考。


2 漏極電流

其次考慮漏極電流的選擇。基本原則為MOSFET實(shí)際工作環(huán)境中的最大周期漏極電流不大于規(guī)格書中標(biāo)稱最大漏源電流的90%;漏極脈沖電流峰值不大于規(guī)格書中標(biāo)稱漏極脈沖電流峰值的 90% 。


即:

ID_max ≤ 90% * ID

ID_pulse ≤ 90% * IDP


注:一般地,ID_max及ID_pulse具有負(fù)溫度系數(shù),故應(yīng)取器件在最大結(jié)溫條件下之ID_max及ID_pulse值作為參考。器件此參數(shù)的選擇是極為不確定的—主要是受工作環(huán)境,散熱技術(shù),器件其它參數(shù)(如導(dǎo)通電阻,熱阻等)等相互制約影響所致。最終的判定依據(jù)是結(jié)點(diǎn)溫度(即如下第六條之“耗散功率約束”)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),在實(shí)際應(yīng)用中規(guī)格書目中之ID會比實(shí)際最大工作電流大數(shù)倍,這是因?yàn)樯⒑墓β始皽厣拗萍s束。在初選計算時期還須根據(jù)下面第六條的散耗功率約束不斷調(diào)整此參數(shù)。建議初選于 3~5 倍左右 ID = (3~5)*ID_max 。


3 驅(qū)動要求

MOSFEF的驅(qū)動要求由其柵極總充電電量(Qg)參數(shù)決定。在滿足其它參數(shù)要求的情況下,盡量選擇Qg小者以便驅(qū)動電路的設(shè)計。驅(qū)動電壓選擇在保證遠(yuǎn)離最大柵源電壓( VGSS )前提下使 Ron 盡量小的電壓值(一般使用器件規(guī)格書中的建議值)


4 損耗及散熱

小的 Ron 值有利于減小導(dǎo)通期間損耗,小的 Rth 值可減小溫度差(同樣耗散功率條件下),故有利于散熱。


5 損耗功率初算

MOSFET 損耗計算主要包含如下 8 個部分:


即:

PD = Pon + Poff + Poff_on + Pon_off + Pds + Pgs+Pd_f+Pd_recover


詳細(xì)計算公式應(yīng)根據(jù)具體電路及工作條件而定。例如在同步整流的應(yīng)用場合,還要考慮體內(nèi)二極管正向?qū)ㄆ陂g的損耗和轉(zhuǎn)向截止時的反向恢復(fù)損耗。損耗計算可參考下文的“MOS管損耗的8個組成部分”部分。


6 耗散功率約束

器件穩(wěn)態(tài)損耗功率 PD,max 應(yīng)以器件最大工作結(jié)溫度限制作為考量依據(jù)。如能夠預(yù)先知道器件工作環(huán)境溫度,則可以按如下方法估算出最大的耗散功率:


即:

PD,max ≤ ( Tj,max - Tamb ) / Rθj-a


其中Rθj-a是器件結(jié)點(diǎn)到其工作環(huán)境之間的總熱阻包括Rθjuntion-case,Rθcase-sink,Rθsink-ambiance等。如其間還有絕緣材料還須將其熱阻考慮進(jìn)去。


聯(lián)系方式:鄒先生(KIA MOS管)

手機(jī):18123972950

QQ:2880195519

聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)車公廟天安數(shù)碼城天吉大廈CD座5C1


關(guān)注KIA半導(dǎo)體工程專輯請搜微信號:“KIA半導(dǎo)體”或點(diǎn)擊本文下方圖片掃一掃進(jìn)入官方微信“關(guān)注”


長按二維碼識別關(guān)注

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
中文字幕一区二区5566日韩| 亚洲大尺度视频在线观看| 亚洲色图视频网| 美国毛片一区二区三区| 成人动漫一区二区三区| 91精品一区二区三区在线观看| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 香港成人在线视频| 91一区二区在线观看| 日韩一二三区视频| 亚洲五码中文字幕| 不卡影院免费观看| 久久久久久免费毛片精品| 亚洲国产综合在线| 本田岬高潮一区二区三区| 日韩三级视频中文字幕| 亚洲国产另类精品专区| 91一区二区三区在线观看| 欧美激情一区二区三区全黄| 精品午夜久久福利影院 | 日韩一区二区免费在线观看| 亚洲欧美日韩久久| 高清不卡在线观看| 精品日韩成人av| 婷婷六月综合亚洲| 欧美体内she精视频| 亚洲青青青在线视频| 成人18视频在线播放| 中文字幕二三区不卡| 国产风韵犹存在线视精品| 欧美va亚洲va香蕉在线| 蜜乳av一区二区三区| 欧美日韩中字一区| 亚洲风情在线资源站| 欧美丝袜丝nylons| 亚洲.国产.中文慕字在线| 欧美日韩五月天| 亚洲成av人**亚洲成av**| 欧美三级韩国三级日本三斤| 亚洲一区二区影院| 欧美日韩亚洲综合在线 欧美亚洲特黄一级 | 欧美va日韩va| 久久er精品视频| 日韩免费高清电影| 麻豆久久久久久| www国产成人| 国产成人在线电影| 中文字幕永久在线不卡| 色婷婷精品久久二区二区蜜臀av| 亚洲欧美色一区| 欧美日韩的一区二区| 日本vs亚洲vs韩国一区三区| 欧美成va人片在线观看| 精彩视频一区二区三区| 国产人久久人人人人爽| 97久久精品人人做人人爽50路 | 国产精品不卡视频| 91成人国产精品| 日本成人超碰在线观看| 精品国产91久久久久久久妲己| 成人美女视频在线看| 亚洲一区av在线| 91精品福利在线一区二区三区| 久久国产人妖系列| 中文字幕第一区二区| 91久久一区二区| 男女男精品视频网| 国产精品婷婷午夜在线观看| 欧美午夜在线一二页| 九九视频精品免费| 亚洲免费伊人电影| 欧美电影免费观看高清完整版在线| 国产黄色91视频| 婷婷一区二区三区| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 欧美色图激情小说| 风流少妇一区二区| 午夜精品在线视频一区| 国产亚洲一本大道中文在线| 欧美私模裸体表演在线观看| 国产一区二区不卡在线| 亚洲6080在线| 亚洲欧美电影院| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 欧美三级电影在线看| 99在线精品视频| 国产一区二区导航在线播放| 日韩精品五月天| 亚洲视频综合在线| 国产欧美日韩视频一区二区| 91精品国产欧美日韩| 99久久精品一区二区| 久久精品国产99国产| 亚洲一区二区三区在线看| 久久精品网站免费观看| 日韩欧美二区三区| 欧美三级三级三级爽爽爽| 一本到三区不卡视频| 懂色中文一区二区在线播放| 久久电影网站中文字幕| 亚洲成人av一区二区三区| 中文字幕一区二区三区在线观看 | 欧美日韩三级视频| 91在线视频网址| 成人自拍视频在线| 国产揄拍国内精品对白| 看片的网站亚洲| 日韩国产精品大片| 亚洲国产毛片aaaaa无费看 | 欧美自拍丝袜亚洲| 色婷婷久久综合| 91在线国内视频| 91一区二区三区在线观看| 91在线观看美女| 一本到一区二区三区| 色呦呦网站一区| 91无套直看片红桃| 99re热视频这里只精品| 99久久er热在这里只有精品66| 成人黄色小视频在线观看| 99re热视频这里只精品| 91国产免费观看| 欧美精品三级在线观看| 欧美一级爆毛片| 2020国产精品自拍| 国产清纯在线一区二区www| 欧美韩国日本综合| 日韩理论片网站| 亚洲福利电影网| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 久久精品久久99精品久久| 蜜桃视频在线观看一区| 国产裸体歌舞团一区二区| 波多野结衣的一区二区三区| 欧美日韩一区三区| 日韩欧美精品三级| 国产精品丝袜黑色高跟| 综合久久久久综合| 日本欧美久久久久免费播放网| 久久99热99| 99久久夜色精品国产网站| 欧美综合在线视频| 欧美日韩二区三区| 欧美二区三区的天堂| 91麻豆国产自产在线观看| 欧美日韩国产中文| 日韩精品一区二区三区视频播放| 日韩欧美国产综合在线一区二区三区| 久久亚洲精品国产精品紫薇| 久久精品一级爱片| 日韩理论在线观看| 亚洲444eee在线观看| 国产v综合v亚洲欧| 一本色道久久综合精品竹菊| 欧美日本免费一区二区三区| 日韩欧美成人一区| 亚洲精品大片www| 日韩av午夜在线观看| 极品少妇一区二区三区精品视频| 亚洲一区在线视频| 成人免费高清在线| 在线视频综合导航| 精品国产免费人成在线观看| 国产精品午夜免费| 午夜精品一区二区三区免费视频 | 亚洲一卡二卡三卡四卡无卡久久 | 日韩小视频在线观看专区| 日本一区二区三区dvd视频在线| 综合久久综合久久| 国产成人精品一区二| 欧美最猛黑人xxxxx猛交| 精品国产精品一区二区夜夜嗨| 国产精品你懂的在线| 久久精品国产**网站演员| 成人精品一区二区三区四区| 91国偷自产一区二区三区观看| 日韩欧美一级二级三级久久久| 亚洲福利视频三区| 成人高清视频在线| 91精品中文字幕一区二区三区| 欧美激情一二三区| 国产一区高清在线| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 久久在线免费观看| 洋洋av久久久久久久一区| 韩日av一区二区| 欧美浪妇xxxx高跟鞋交| 日韩美女视频一区二区| 国产一区二区三区免费播放| 欧美日韩国产bt| 亚洲日本护士毛茸茸| 国产曰批免费观看久久久| 欧美视频一二三区| 一区精品在线播放| 国产伦精品一区二区三区免费| 欧美三级在线看| 青青草成人在线观看| 在线免费观看日本一区| 欧美激情一区不卡| 91影院在线观看|