那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

深度解析MOS管的GS波形

h1654155282.3538 ? 來源:張飛實戰電子 ? 作者:張飛實戰電子 ? 2020-09-09 14:22 ? 次閱讀

對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形,MOS開關波形,電流波形,輸出二極管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我們拿開關GS波形為例來聊一下GS的波形。

我們測試MOS管GS波形時,有時會看到下圖中的這種波形,在芯片輸出端是非常好的方波輸出。但一旦到了MOS管的G極就出問題了,有振蕩,這個振蕩小的時候還能勉強過關,但是有時候振蕩特別大,看著都教人擔心會不會重啟。

這個波形中的振蕩是怎么回事?有沒有辦法消除?

我們一起來看看!

IC出來的波形正常,到C1兩端的波形就有振蕩了,實際上這個振蕩就是R1,L1和C1三個元器件的串聯振蕩引起的,R1為驅動電阻,是我們外加的,L1是PCB上走線的寄生電感,C1是mos管gs的寄生電容

對于一個RLC串聯諧振電路,其中L1和C1不消耗功率,電阻R1起到阻值振蕩的作用阻尼作用。

實際上這個電阻的值就決定了C1兩端會不會振蕩。

1、當R1》2(L1/C1)^0.5時,S1,S2為不相等的實數根。過阻尼情況。

在這種情況下,基本不會發生振蕩的。

2、當R1=2(L1/C1)^0.5時,S1,S2為兩個相等的實數根。臨界情況。

在這種情況下,有振蕩也是比較微弱的。

3、當R1《2(L1/C1)^0.5時,S1,S2為共軛復數根。欠阻尼情況。

在這種情況下,電路一定會發生振蕩。

所以對于上述的幾個振蕩需要消除的話,我們有幾個選擇:

1、增大電阻R1使R1≥2(L1/C1)^0.5,來消除振蕩,對于增大R1會降低電源效率的,我們一般選擇接近臨界的阻值。

2、減小PCB走線寄生電感,這個就是說在布局布線中一定要注意的。

3、增大C1,對于這個我們往往都不太好改變,C1的增大會使開通時間大大加長,我們一般都不去改變他。

所以最主要的還是在布局布線的時候,特別注意走線的長度“整個驅動回路的長度”越短越好,另外可以適當加大R1。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MOS管
    +關注

    關注

    108

    文章

    2439

    瀏覽量

    67565
  • 波形
    +關注

    關注

    3

    文章

    379

    瀏覽量

    31657
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    如何消除MOSGS波形振蕩

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    的頭像 發表于 09-29 08:49 ?3472次閱讀
    如何消除<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>GS</b><b class='flag-5'>波形</b>振蕩

    mosGS波形振蕩怎么消除

    來源 網絡對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    發表于 08-28 09:16

    分析如何消除MOSGS波形振蕩

    ` 對于電源工程師來講,我們很多時候都在波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    發表于 02-12 14:54

    mosGS波形振蕩怎么消除?

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    發表于 05-01 08:30

    MOSGS波形分析

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形MOS 開關波形,電流波形,輸出二極
    發表于 10-01 13:30

    消除mosGS波形振蕩的方法

    對于電源工程師來講,我們很多時候都在波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    發表于 10-28 07:13

    如何消除mosGS波形振蕩?

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    的頭像 發表于 08-30 15:03 ?1.7w次閱讀

    一文解析如何消除mosGS波形振蕩

    對于電源工程師來講,我們很多時候都在波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    發表于 12-21 14:14 ?1.4w次閱讀
    一文<b class='flag-5'>解析</b>如何消除<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>GS</b><b class='flag-5'>波形</b>振蕩

    MOSGS波形中的振蕩應該如何消除

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    的頭像 發表于 09-08 09:59 ?9228次閱讀

    一文簡單分析MOSGS波形

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形MOS 開關波形,電流波形,輸出二極
    的頭像 發表于 10-30 03:28 ?1144次閱讀

    MOSGS波形分析的詳細資料說明

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形MOS 開關波形,電流波形,輸出二極
    發表于 12-28 06:12 ?19次下載

    深度解析MOSGS波形分析-KIA MOS

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    發表于 11-09 11:20 ?38次下載
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>GS</b><b class='flag-5'>波形</b>分析-KIA <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>

    MOSGS波形分析

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    的頭像 發表于 08-14 10:09 ?3265次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>GS</b><b class='flag-5'>波形</b>分析

    MOSGS波形分析,教你如何消除MOSGS波形振蕩

    對于咱們電源工程師來講,我們很多時候都在看波形,看輸入波形MOS開關波形,電流波形,輸出二極
    的頭像 發表于 04-10 09:42 ?2716次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>GS</b><b class='flag-5'>波形</b>分析,教你如何消除<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>GS</b><b class='flag-5'>波形</b>振蕩

    【實用】MOSFET的GS波形振蕩,可以這樣消除!

    點擊關注,電磁兼容不迷路。對于我們的電源工程師來說,我們經常看到輸入波、MOS開關波、電流波、輸出二極波、芯片波、MOSGS波。以開關
    的頭像 發表于 04-15 16:11 ?3105次閱讀
    【實用】MOSFET的<b class='flag-5'>GS</b><b class='flag-5'>波形</b>振蕩,可以這樣消除!
    百家乐官网园百利宫娱乐城怎么样百家乐官网园百利宫娱乐城如何 | 德州百家乐官网赌博规则| 大发888怎么申请账号| 新葡京百家乐现金网| 百家乐官网平注常赢打法| 博彩网站排名| 百家乐博赌场| 利高百家乐现金网| 澳门百家乐官网国际娱乐城| 大发888手机注册送钱| 塑料百家乐筹码| 百家乐官网五铺的缆是什么意思| 新巴尔虎左旗| 德州扑克大盲注| 百家乐制胜法宝| 破解百家乐打路单| 赌百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888棋牌官网| 奇迹百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐视频计牌器| 御匾会百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网胜率被控制| 六合彩官方网| 大发888xp缺少casino| 百家乐款| 精通百家乐的玩法技巧和规则| 真人百家乐赢钱| 娱乐城百家乐高手| 真人百家乐官网网络游戏信誉怎么样 | 试玩百家乐官网的玩法技巧和规则| 最新六合彩开奖结果| 大发888游戏平台hplsj| 赌球网址| 百家乐官网博娱乐网赌百家乐官网| 百家乐官网冲动| 赌场百家乐官网试玩| 菲利宾百家乐官网现场| 视频百家乐官网赌法| 澳门百家乐官网一把决战输赢| 百家乐官网作弊演示| 百家乐官网网上公式|