天助企业信息 - 商盟推荐
您好,欢迎访问!
首页 > 电子元器件及组件 > 资讯正文

关于“万芯mos管厂家”的相关推荐正文

余姚万芯mos管厂家服务为先「在线咨询」

来源:炫吉电子 更新时间:2024-05-18 13:09:52

以下是余姚万芯mos管厂家服务为先「在线咨询」的详细介绍内容:

余姚万芯mos管厂家服务为先「在线咨询」[炫吉电子68cce23]内容:

场效应管与三极管的区别:

1.场效应管和三极管的区别是电压和电流控制,在性能方面,场效应管要明显优于普通三极管,不管是频率还是散热要求,只要电路设计合理,采用场效应管会明显提升整体性能;

2.场效应管和三极管一样都能实现信号的控制和放大,但由于他们构造和工作原理截然不同,所以二者的差异很大。在某些特殊应用方面,场效应管优于三极管,是三极管无法替代的;

3.场效应管是单极型管子,即管子工作时要么只有空穴,要么只有自由电子参与导电,只有一种载流子;三极管是双极型管子,即管子工作时内部由空穴和自由电子两种载流子参与;

4.场效应管属于电压控制器件,没有输入电流也会有输出电流;三极管属于电流控制器件,有输入电流才会有输出电流;

5.场效应管输入阻抗大;三极管输入阻抗小;

6.场效应管的频率特性不如三极管;

7.场效应管的噪声系数小,适用于低噪声放大器的前置级;

8.信号源电流小应该选用场效应管,反之则选用三极管更为合适。

MOS管FET栅源保护:

1)避免 栅极 di/dt 过高

因为选用驱动集成ic,其输出阻抗较低,直推功率管会造成推动的功率管迅速的开启和断连,有可能导致功率管漏源极间的工作电压波动,或是有可能导致功率管遭到过高的 di/dt 而造成误通。为预防以上问题的产生,一般在 MOS 控制器的导出与 MOS 管的栅极中间串连一个电阻器,电阻器的尺寸一般选择几十欧母。

2)避免 栅源极间过压

因为栅极与源极的特性阻抗很高,漏极与源极间的工作电压基因突变会根据极间电容藕合到栅极而造成非常高的栅源顶i峰工作电压,此工作电压会使非常薄的栅源空气氧化层穿透,与此同时栅极非常容易累积正电荷也会使栅源空气氧化层穿透,因此,要在 MOS 管栅极串联稳压极管以限定栅极工作电压在稳压极管值下,保护 MOS 管不被穿透。

3)安全防护漏源极中间过压

尽管漏源击穿电压 VDS 一般都非常大,但假如漏源极不用保护电路,一样有可能由于器件电源开关一瞬间电流量的基因突变而造成漏极顶i峰工作电压,从而毁坏 MOS 管,功率管电源开关速率越快,造成的过压也就越高。为了更好地避免器件毁坏,一般选用齐纳二极管钳位和 RC 缓存电路等保护对策。

公司成立于2013年7月,专注从事单片机的应用开发及生产,并提供全系列中低压MOS及电源、锂电IC等的销售,在LED及小家电等消费类电子产品上应用广泛,为您量身定制适合的芯片方案。

现阶段在行业应用层面,排名头一个的是消费类电子器件适配器商品。而按照对MOS管的主要用途掌握,需求MOS管排名在第二的是计算机主板、NB、计算机电源适配器、LCD显示器等商品。在伴随着基本国情的发展趋势,计算机主板、计算机电源适配器、LCD显示器对MOS管的要求有要超出消费类电子器件适配器的状况了。

公司成立于2013年7月,专注从事单片机的应用开发及生产,并提供全系列中低压MOS及电源、锂电IC等的销售,在LED及小家电等消费类电子产品上应用广泛,为您量身定制适合的芯片方案。

用电源IC立即驱动MOS管

一个好的MOS管驱动电路有下面几点规定:

(1)开关管启用瞬间,驱动电路应能输出非常大的电流,使MOS管栅源极间工作电压快速升高到所需值,确保开关管能迅速开启且不会有上升沿的高频率震荡。

(2)电源开关通断期内,驱动电路能确保MOS管栅源极间工作电压长期保持,且有效通导。

(3)关闭一瞬间驱动电路,能供应一个尽量低阻抗的通道,供MOS管栅源极间电容工作电压的迅速泄流,确保开关管能迅速关闭。

(4)驱动电路构造简易靠谱、耗损小。

(5)依据具体情况开展防护。

在控制模块电源中,常见的是电源IC直接驱动MOS管。应用中,应当留意较大驱动高值电流量、MOS管的分布电容2个主要参数。电源IC的驱动能力、MOS分布电容尺寸、驱动电阻器电阻值都将危害MOS管电源开关速率。假如挑选MOS管分布电容较为大,电源IC內部的驱动能力又不够时,必须在驱动电路上提高驱动能力,常应用图腾柱电源电路提升电源IC驱动能力。

以上信息由专业从事万芯mos管厂家的炫吉电子于2024/5/18 13:09:52发布

转载请注明来源:http://m.tz1288.com/qynews/szxjdz123-2754867489.html

上一条:亳州礼宾柱出租厂家来电洽谈「郑州华熠篷房」

下一条:上海模具库位询问报价「苏州格莱富」

文章为作者独立观点,不代表天助企业信息立场。转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接。

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责天助企业信息行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。