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

一文計解析MOS管GS并聯電阻的作用

fcsde-sh ? 來源:陳翠 ? 2019-02-21 18:38 ? 次閱讀

MOS管GS之間并聯的電阻的真正作用!

在mos管的驅動電路里,某些場合下,會看到這個電阻,在某些場合中,又沒有這個電阻.這個電阻的值比較常見的為5k,10k.但是這個電阻有什么用呢?

在分析這個問題之間,可以做一個簡單的實驗:

找一個mos管,讓它的G懸空,然后在DS上加電壓,結果是怎樣?結果是在輸入電壓才幾十V的時候,管子就燒掉了,因為管子導通了.

為什么mos管在沒有加驅動信號(比如驅動芯片在沒啟動或者損壞的情況下芯片驅動腳為高阻態)的前提下會導通,那是因為管子的DG,GS之間分別有結電容,Cdg和Cgs.所以加在DS之間電壓會通過Cdg給Cgs充電,這樣G極的電壓就會抬高直到mos管導通.

所以在驅動電路沒有工作,而且沒有放電回路的時候,mos管很容易被擊穿.假如采用變壓器驅動,變壓器繞組可以起到放電作用,所以即使不加GS電阻,在驅動沒有的情況下,管子也不會自己導通 。

另外在《開關電源故障診斷與排除》一書中也提到了碰到的實際問題

總結

1防靜電損壞MOS(看到個理由是這么說的:由于結電容比較小根據公式U=Q/C,所以較小的Q也會導致較大的電壓,導致mos管壞掉)

2提供固定偏置,在前級電路開路時,這個較小的電阻可以保證MOS有效的關斷(理由:G極開路,當電壓加在DS端時候,會對Cgd充電,導致G極電壓升高,不能有效關斷)

3下面還有就是對電阻大小的解釋,如果太小了,驅動電流就會大,驅動功率增加;如果太大,MOS的關斷時間會增大;

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

    67567
  • GS
    GS
    +關注

    關注

    0

    文章

    15

    瀏覽量

    28115
  • 張飛電子
    +關注

    關注

    54

    文章

    175

    瀏覽量

    12652

原文標題:【技術細節】MOS管GS之間并聯的電阻的真正作用!

文章出處:【微信號:fcsde-sh,微信公眾號:fcsde-sh】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    mosGS波形振蕩怎么消除

    的,L1是PCB上走線的寄生電感,C1是mosgs的寄生電容。對于個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
    發表于 08-28 09:16

    mosGS波形振蕩怎么消除?

    的寄生電感,C1是mosgs的寄生電容。對于個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
    發表于 05-01 08:30

    MOSGS波形分析

    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 gs 的寄生電容。對于個 RLC 串聯諧
    發表于 10-01 13:30

    MOS、三極并聯使用時的均流電阻選取?

    MOS具有正溫度系數,網上很多說不需要均流電阻。三極是負溫度系數,才需要在發射極串接均流電阻。網上看到有人說,
    發表于 01-05 18:19

    直流電源MOSGS之間的電阻有何作用

      跨接直流電源MOSGS之間的電阻的實際作用在于直流電源MOS
    發表于 11-17 07:28

    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,輸出二極波形,芯片波形,MOSGS波形,我們拿開關
    發表于 12-21 14:14 ?1.4w次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><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>波形振蕩

    深度解析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,輸出二極波形,芯片波形,MOSGS波形,我們拿開
    的頭像 發表于 09-09 14:22 ?1.7w次閱讀
    深度<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>波形

    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,輸出二極波形,芯片波形,MOS GS 波形,
    的頭像 發表于 10-30 03:28 ?1144次閱讀

    直流電源MOSGS之間的電阻作用是什么

    跨接直流電源MOSGS之間的電阻的實際作用在于直流電源MOS
    發表于 02-22 15:55 ?6217次閱讀

    晶體MOS并聯理論

    MOS并聯理論:(1)、三極(BJT)具有負的溫度系數,即當溫度升高時,導通電阻會變小。
    發表于 10-22 17:21 ?28次下載
    晶體<b class='flag-5'>管</b>與<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>并聯</b>理論

    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,輸出二極波形,芯片波形,MOSGS波形,我們拿開
    發表于 11-09 11:20 ?38次下載
    深度<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>波形分析-KIA <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>

    直流電源MOSGS之間的電阻有什么用呢?

      跨接直流電源MOSGS之間的電阻的實際作用在于直流電源MOS
    發表于 11-10 11:21 ?15次下載
    直流電源<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>GS</b>之間的<b class='flag-5'>電阻</b>有什么用呢?

    MOS驅動電阻并聯二極作用

    今天學習LED開關電源里面個細節:MOS的驅動電阻為啥要并聯個二極
    的頭像 發表于 07-04 11:03 ?1.1w次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驅動<b class='flag-5'>電阻</b><b class='flag-5'>并聯</b>二極<b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>作用</b>

    直流電源MOSGS之間的電阻有什么用呢?

    直流電源MOSGS之間的電阻有什么用呢? 直流電源MOS
    的頭像 發表于 11-16 14:33 ?2122次閱讀

    mosgs之間電阻阻值怎么選

    因素的過程。以下是些主要的考慮因素和選擇方法: 、主要作用 GS之間電阻的主要作用是防止靜電
    的頭像 發表于 09-18 10:04 ?2240次閱讀
    襄城县| 威尼斯人娱乐城反水| 澳门百家乐官网游戏皇冠网| 龍城百家乐的玩法技巧和规则 | 大发888怎么刷钱| 博天堂百家乐官网的玩法技巧和规则| 上海德州扑克比赛| 博九网百家乐现金网| 百家乐官网视频软件下载| 麻将二八杠技巧| 百家乐官网群bet20| 石台县| 太阳百家乐开户| 澳门百家乐官网游戏玩法| 酒泉市| 德州百家乐扑克牌| 百家乐官网出千桌| 博九网| 联众百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网赌现金| 真人赌博网站| 百家乐号破| 云林县| 实战百家乐十大取胜原因百分百战胜百家乐不买币不吹牛只你能做到按我说的.百家乐基本规则 | 百家乐大西洋城v| 百家乐官网网上真钱娱乐平台 | 百家乐娱乐网址| 诸子百家乐官网的玩法技巧和规则| 澳门百家乐| 正品百家乐玩法| 属兔做生意门面房朝向| 百家乐官网开户最快的平台是哪家| 博彩e族字谜专区| 钱隆百家乐智能| 百家乐官网投注| 百家乐官网噢门棋牌| 皇家娱乐场| 百家乐信息| 百家乐官网技巧技巧| 百家乐官网视频游戏聊天| 大发888最新网址|