在线播放av网站_黑人巨大精品欧美一区二区小视频_日本亚洲视频在线_成年人在线观看网站

廣東可易亞半導體科技有限公司

國家高新企業(yè)

cn en

新聞中心

MOSFET-MOSFET應用參數(shù)圖文詳解-MOSFET應用優(yōu)勢-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2019-08-07 

分享到:

MOSFET-MOSFET應用參數(shù)圖文詳解-MOSFET應用優(yōu)勢

MOSFET概述

金屬-氧化物半導體場效應晶體管,簡稱金氧半場效晶體管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET)是一種可以廣泛使用在模擬電路與數(shù)字電路的場效晶體管(field-effect transistor)。MOSFET依照其“通道”(工作載流子)的極性不同,可分為“N型”與“P型” 的兩種類型,通常又稱為NMOSFET與PMOSFET,其他簡稱上包括NMOS、PMOS等。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


MOSFET應用參數(shù)理論分析

MOSFET應用參數(shù)理論著重分析,下文會從各個方面來解析MOSFET的應用參數(shù)。MOSFET是開關電源中的重要元器件,也是比較難掌握的元器件之一,尤其在LLC,LCC軟開關的設計中,對于MOSFET元器件本身的理解尤其重要,理解透徹了,也就應用自如了。


(一)功率損耗

MOSFET的功率損耗主要受限于MOSFET的結溫,基本原則就是任何情況下,結溫不能超過規(guī)格書里定義的最高溫度。而結溫是由環(huán)境溫度和MOSFET自身的功耗決定的。下圖是典型的功率損耗與MOSFET表面結溫(Case temp.)的曲線圖。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


一般MOSFET的規(guī)格書里面會定義兩個功率損耗參數(shù),一個是歸算到芯片表面的功率損耗,另一個是歸算到環(huán)境溫度的功率損耗。這兩個參數(shù)可以通過如下兩個公式獲得,重點強調(diào)一點,與功耗溫度曲線密切相關的重要參數(shù)熱阻,是材料和尺寸或者表面積的函數(shù)。隨著結溫的升高,允許的功耗會隨之降低。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


根據(jù)最大結溫和熱阻,可以推算出MOSFET可以允許的最大功耗。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


歸算到環(huán)境溫度的熱阻是布板,散熱片和散熱面積的函數(shù),如果散熱條件良好,可以極大提升MOSFET的功耗水平。


(二)漏極(溝道)電流

規(guī)格書中會定義最大持續(xù)漏極電流和最大脈沖電流,如下圖。一般規(guī)格書中最大脈沖電流會定義在最大持續(xù)電流的4倍,并且隨著脈沖寬度的增加,最大脈沖電流會隨之減少,主要原因就是MOSFET的溫度特性。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


理想情況下,理論上最大持續(xù)電流只依賴于最大功耗,此時最大持續(xù)電流可以通過功率公式(P=I^2 R)推算出。如下式:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


然而實際中,其他條件會限制理論上計算出來的最大持續(xù)電流,比如銅線直徑,芯片工藝與組裝水平等。比如上式中計算的最大持續(xù)電流為169A,但是考慮到其他約束條件,實際只能達到100A。所以制造商的工藝水平某種程度上決定了設計余量,知名廠商往往強項就在于此。下圖就是實際的持續(xù)電流與結溫的關系曲線圖,脈沖電流是由安全工作區(qū)決定的。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(三)安全工作區(qū)

安全工作區(qū)可以說是MOSFET最重要的數(shù)據(jù),也是設計者最重要的設計參考。下圖是典型的安全工作區(qū)圖形。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


由上圖可知,MOSFET的SOA實際上有5條限制線,這5條限制線決定了SOA的區(qū)域。細節(jié)如下圖:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(1)Rdson限制線

Rdson限制線是Vds和Ids的函數(shù),這天直線的斜率就是MOSFET的最大Rdson(Vgs=10V, Tj=150℃),因此Rdson限制線可以由下式給出:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


由上式可知:

因為隨著 Vgs降低Rdson會增加,因此對于較低的Vgs,Rdson限制線會向下移動。


因為Rdson會隨著Tj的降低而增大,因此對于Tj小于150C的情況,Rdson會向上移動。


(2)封裝限制線

當順著Rdson向著更大電壓和電流的方向移動就會到達封裝限制線。不同封裝的MOSFET和工藝水平?jīng)Q定了這條線的水平。封裝限制線并不隨著溫度變化而變化。


(3)最大功率限制線

封裝限制線之后就是最大功率限制線,這條線的規(guī)則就是MOSFET功耗產(chǎn)生的溫升加上25C不能超過MOSFET的最大結溫,比如150C。MOSFET的散熱條件對這條限制線影響很大,因此與溫度相關的變量,比如熱阻,Tc和功耗也就限制了應用。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


可以得出:

Ids受限于最大結溫Tj,最大允許溫升是由Tj和Tc之差決定的。


Ids受限于熱阻ZthJC的影響,脈沖情況下的ZthJC是由脈沖長度與占空比決定的。


(4)溫度穩(wěn)定(不穩(wěn)定)限制線

跟隨者最大功率限制線就是溫度不穩(wěn)定限制線,這條限制線是設計者比較容易忽視的限制線。要深入理解此條限制線,需要理解MOSFET溫度不穩(wěn)定的條件是什么。MOSFET溫度達不到穩(wěn)定狀態(tài),意味著隨著溫度的變化,MOSFET產(chǎn)生的功耗快于MOSFET耗散的功耗。也就是如下公式:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


在這樣的條件下,MOSFET的溫度達不到穩(wěn)定狀態(tài),進一步分析公式:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


通常情況下,Vds可以認為隨著溫度變化基本不變,Ids/T稱為溫度系數(shù)。由于Vds>0, 1/ZthJC(tpulse)>0, 因此如果發(fā)生不穩(wěn)定,也就是上式要成立,有且只有溫度系數(shù)?Ids/?T>0才有可能發(fā)生。但是怎么從MOSFET的規(guī)格書中得到這一信息那?大多數(shù)規(guī)格書中并不會直接給出這個溫度系數(shù)的。但是可以從其他曲線中推導出來。比如規(guī)格書中Ids over Vgs的曲線(不同溫度下)。


舉例說明,如下圖所示,分別畫出了在25C Tj和150C Tj情況下的曲線。由圖中可以看出,Vgs=2.5V下,Ids隨著溫度的增加而增加,也就意味著Vgs=2.5V下,溫度系數(shù)為正。在Vgs=3.5V下,Ids隨著溫度的增加而減小,也就意味著Vgs=3.5V下,溫度系數(shù)為負。25C曲線和150C曲線的交叉點被稱為零溫度系數(shù)點(ZTC),很顯然,只要Vgs小于ZTC交叉點,就會發(fā)生溫度的不穩(wěn)定。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


溫度系數(shù)由正溫度系數(shù)變?yōu)樨摐囟认禂?shù)理論上是兩個參數(shù)互相競爭的結果。一方面Rdson隨著溫度的升高而變大,另一方面Vth隨著溫度的升高而減小,在溫度較高的時候,Rdson起主導,因此溫度升高,電流減小。溫度較低的時候,Vth起主導。溫度升高,電流升高。


溫度的不穩(wěn)定區(qū)域發(fā)生在Vgs小于ZTC對應的臨界點,ZTC是MOSFET跨導的函數(shù),MOSFET的跨導越大,ZTC對應的Vgs也越高。而現(xiàn)在的MOSFET的工藝,尤其是CoolMos或者DTMOS,跨導會越來越大,因此對于Vgs的設計也至關重要。


(5)擊穿電壓限制線

SOA的右半面就是擊穿電壓限制線,也就是BVDSS。BVDSS是Tj的函數(shù),這一點要格外注意,尤其在低溫應用的時候,BVDSS會衰減,確保低溫下,電壓應力滿足要求。


(四)最大瞬態(tài)熱阻抗-ZthJC

熱阻抗由兩部分構成,一部分是熱態(tài)電阻Rth,另一部分是熱態(tài)電容Cth。


RthJC是從芯片的結到達表面的熱阻,這個路徑?jīng)Q定了芯片本身的溫度(功耗、熱阻、Tc)。


ZthJC同時也考慮了Cth無功功率帶來的溫度影響。這個參數(shù)通常用來計算由瞬態(tài)功耗帶來的溫度累加。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(五)典型輸出特性

MOSFET的典型輸出特性描繪了漏極電流Id在常溫下與Vds和Vgs的關系。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


對于MOSFET工作于開關的應用,應該使得MOSFET工作在“ohmic”區(qū)域,劃分ohmic區(qū)域與飽和區(qū)域的臨界線是由Vds=Vgs-Vgs(th)決定的。


(六)Rds(on)

Rds(on)是漏極電流Id的函數(shù),由MOSFET的典型應用曲線以及歐姆定律可以得到:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


從曲線可以看出,Vgs對于Rds(on)起著至關重要的作用,對于MOSFET,一定要使得MOSFET徹底開通,不能設計在欠驅動狀態(tài)。一般而言,對于功率型MOSFET,10V的驅動電壓是比較推薦的。


另外Rds(on)也是Tj的函數(shù),一般可用如下公式進行計算:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


a是依賴于溝道技術參數(shù),工藝和使用技術定下來,a是常量。比如英飛凌的OptiMOS功率MOSFET, a可以取值0.4。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(七)跨導

跨導反映了漏極電流Id對于Vgs變異的敏感程度。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


對于應用MOSFET做自激諧振的線路里面,跨導參數(shù)的大小起著重要的作用。


(八)門極門檻電壓Vth

門檻電壓Vth定義在出現(xiàn)指定的漏極電流下的驅動電壓。MOSFET的量產(chǎn)線上,Vth是在25C溫度下,Vds=Vgs,漏極電流是uA級別下測量的。


門檻電壓會隨著溫度的升高而減小,如下圖所示:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(九)寄生電容

MOSFET的寄生電容由三類,它們分別是門極源極電容,門極漏極電容以及漏極源極電容。這些電容不能直接測量到,它們是通過測量輸入、輸出和反向傳輸電容等參數(shù)然后計算得到。這三類寄生電容之間的關系如下:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


這三類電容是漏源電壓(Vds)的函數(shù),它們會隨著Vds的變化而變化,主要原因在于當Vds變化時,溝道的空間大小會隨著改變,因此寄生電容也就隨之改變。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(十)反向二極管特性

MOSFET都有一個寄生的反向二極管,這個二極管的相關參數(shù)會有MOSFET的規(guī)格書給出,如下:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


1、二極管正向持續(xù)電流:最大允許的正向持續(xù)電流,定義在25C,通常這個電流等于MOSFET的最大持續(xù)電流。


2、二極管脈沖電流:最大允許的最大脈沖電流,通常這個電流等于MOSFET的最大脈沖電流。


3、二極管正向壓降:二極管導通時,在規(guī)定的IF下測到的MOSFET源漏極間壓降。


4、反向恢復時間:反向恢復電荷完全移除所需要的時間。


5、反向恢復電荷:二極管導通期間存儲在二極管中的電荷。二極管完全恢復到阻斷狀態(tài)之前需要移除這些存儲的電荷。開關是電流變化的速率越大(di/dt),存儲的反向恢復電荷就越多。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


其中反向恢復時間trr是設計LCC,LLC諧振線路拓撲中需要重點看的參數(shù)之一,原因在于基本所有的LCC和LLC諧振線路,在啟動過程中,前幾個周期都會存在二極管反向恢復過程中另一個MOSFET已經(jīng)開通,這個時候就會通過很大的di/dt,如果寄生的反向二極管能力不夠,MOSFET就會擊穿而失效。


另外寄生二極管的正向電流If是源漏電壓Vsd的函數(shù),如下:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(十一)Avalanche特性

脈沖avalanche電流大小Iav與脈沖avalanche時間tav的關系如下圖:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


Avalanche 電流于avalache 時間是由MOSFET的最大結溫以及avalanche能量限定的。Avalanche 的脈沖寬度長,允許的avalanche 的電流就越小。


(十二)源漏擊穿電壓

源漏擊穿電壓是Tj的函數(shù),這個特性往往被設計者忽略,尤其產(chǎn)品設計是寬溫的應用情況,需要考慮MOSFET低溫下?lián)舸╇妷旱膁erating。


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(十三)典型的門極驅動

以下是典型的門極驅動波形:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


(十四)開關特性

下表列示了典型的MOSFET規(guī)格書中定義的開關時間:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


具體開關時間的定義如下圖:


MOSFET,MOSFET應用參數(shù)


MOSFET的應用優(yōu)勢

1、場效應晶體管是電壓控制元件,而雙極結型晶體管是電流控制元件。在只允許從取較少電流的情況下,應選用場效應管;而在信號電壓較低,又允許從信號源取較多電流的條件下,應選用雙極晶體管。


2、有些場效應管的源極和漏極可以互換使用,柵壓也可正可負,靈活性比雙極晶體管好。


3、場效應管是利用多數(shù)載流子導電,所以稱之為單極型器件,而雙極結型晶體管是即有多數(shù)載流子,也利用少數(shù)載流子導電。因此被稱之為雙極型器件。


4、場效應管能在很小電流和很低電壓的條件下工作,而且它的制造工藝可以很方便地把很多場效應管集成在一塊硅片上,因此場效應管在大規(guī)模集成電路中得到了廣泛的應用。


聯(lián)系方式:鄒先生

聯(lián)系電話:0755-83888366-8022

手機: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


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








在线播放av网站_黑人巨大精品欧美一区二区小视频_日本亚洲视频在线_成年人在线观看网站

                亚洲欧美自拍偷拍| 亚洲码国产岛国毛片在线| 国产三级精品三级| 亚洲午夜私人影院| 国产成人免费网站| 欧美精品在线观看播放| 国产精品久久久久三级| 国内精品伊人久久久久av影院| 欧美在线观看一区| 国产精品久久午夜| 国产乱子轮精品视频| 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 色婷婷av久久久久久久| 26uuu欧美日本| 婷婷一区二区三区| 一本色道久久综合精品竹菊| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀| 日韩电影在线观看网站| 日本高清不卡在线观看| 国产清纯在线一区二区www| 美日韩一区二区三区| 欧美日韩国产精品成人| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 国产盗摄女厕一区二区三区| 日韩欧美一区二区视频| 亚洲电影一级黄| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 国产精品私人影院| 国产精品18久久久久久vr| 欧美成人在线直播| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 欧美精选一区二区| 午夜久久久久久电影| 91久久精品一区二区三区| 亚洲欧美自拍偷拍| 成人激情小说网站| 亚洲国产电影在线观看| 国产成人av影院| 国产日韩欧美精品综合| 国产精品一品二品| 久久精品视频网| 国产成人精品1024| 国产嫩草影院久久久久| 国产suv精品一区二区三区| 26uuu国产一区二区三区| 国内精品写真在线观看| 久久午夜色播影院免费高清| 国产在线精品一区在线观看麻豆| 欧美mv日韩mv| 国产一区 二区 三区一级| 久久亚洲综合色一区二区三区| 六月婷婷色综合| 欧美电影免费观看高清完整版| 奇米影视7777精品一区二区| 欧美一区二区啪啪| 久久成人18免费观看| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 国产一区二区三区四区五区入口| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 国产精品五月天| 91网站在线观看视频| 亚洲一区二区在线视频| 欧美片网站yy| 捆绑变态av一区二区三区| 久久新电视剧免费观看| 成av人片一区二区| 亚洲综合色区另类av| 在线播放亚洲一区| 久久精品国产一区二区三 | 日韩毛片视频在线看| 色狠狠综合天天综合综合| 亚洲丰满少妇videoshd| 欧美一级欧美三级在线观看| 国内不卡的二区三区中文字幕| 国产三级精品视频| 91麻豆产精品久久久久久| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 欧美一区二区三区性视频| 国产自产v一区二区三区c| 亚洲国产精品传媒在线观看| 色久综合一二码| 日本午夜精品视频在线观看| 久久这里只有精品6| aaa欧美日韩| 亚洲成人www| 欧美大黄免费观看| www.欧美色图| 婷婷国产v国产偷v亚洲高清| 久久亚洲一区二区三区四区| 99久久国产综合色|国产精品| 亚洲午夜精品久久久久久久久| 欧美大白屁股肥臀xxxxxx| 成人福利在线看| 亚洲成人一二三| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 99久久免费精品高清特色大片| 亚洲成人手机在线| 久久久精品综合| 欧美性受xxxx黑人xyx性爽| 九九视频精品免费| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看 | 91精彩视频在线| 蜜桃一区二区三区四区| 中文字幕一区二区三区av| 91精品国产一区二区三区 | 欧美乱熟臀69xxxxxx| 国产精品66部| 亚洲va欧美va国产va天堂影院| 久久久久久久久蜜桃| 欧美四级电影网| 国产成人在线免费| 调教+趴+乳夹+国产+精品| 国产欧美日韩在线| 9191久久久久久久久久久| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 天天影视色香欲综合网老头| 国产精品系列在线| 日韩美女视频在线| 在线一区二区三区| 国产成人午夜精品5599| 日本在线播放一区二区三区| 日韩美女视频一区二区| 久久午夜老司机| 欧美高清视频一二三区| 91免费看视频| 国产精品69毛片高清亚洲| 日韩精品一二三四| 亚洲精品福利视频网站| 国产日韩欧美a| 欧美一区二区三区婷婷月色| 色狠狠综合天天综合综合| 丁香天五香天堂综合| 久久爱另类一区二区小说| 亚洲一级二级三级| 国产精品―色哟哟| www久久精品| 91精品国产aⅴ一区二区| 在线亚洲人成电影网站色www| 国产69精品久久久久777| 麻豆精品一区二区三区| 亚洲成人免费在线观看| 亚洲你懂的在线视频| 亚洲国产成人一区二区三区| 精品福利二区三区| 欧美一区二区三区小说| 欧美视频一区二区三区四区| av亚洲精华国产精华| 国产激情视频一区二区三区欧美| 美女视频免费一区| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 亚洲免费av网站| 国产精品入口麻豆九色| 久久久777精品电影网影网| 欧美xxxxxxxxx| 日韩视频免费观看高清完整版在线观看| 欧美色男人天堂| 在线观看日韩毛片| 色婷婷综合久久久久中文 | 欧美videos大乳护士334| 欧美在线免费播放| 色欧美88888久久久久久影院| 成人午夜电影久久影院| 国产精品996| 国产精品一区二区在线观看网站| 蜜桃视频第一区免费观看| 日本特黄久久久高潮| 日韩av不卡在线观看| 婷婷中文字幕综合| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 亚洲午夜视频在线| 亚洲国产精品自拍| 亚洲大片在线观看| 婷婷夜色潮精品综合在线| 日韩一区欧美二区| 日韩av一级电影| 免费成人在线观看| 精品亚洲成a人| 国产自产视频一区二区三区| 国产一区二区三区在线观看精品| 国产在线视频不卡二| 国产精品一区二区三区99| 国产91对白在线观看九色| 成人aaaa免费全部观看| 国产欧美日韩不卡| 久久久久青草大香线综合精品| 久久久亚洲高清| 国产欧美一区二区三区网站 | 1000部国产精品成人观看| 国产精品久久久久久妇女6080| 国产精品白丝在线| 亚洲免费在线播放| 亚洲国产精品一区二区www | 国产精品羞羞答答xxdd| 国产福利视频一区二区三区| 成人网在线播放| 色综合网色综合| 欧美日韩国产经典色站一区二区三区| 91麻豆精品国产91久久久资源速度 | 久久亚洲一区二区三区明星换脸|