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        [常見問題解答]如何提升關斷速度?深入解讀驅動電路的加速關斷原理[ 2024-10-28 14:20 ]
        在高頻電路設計中,提高MOSFET、IGBT等功率器件的關斷速度對于提升電路效率至關重要。快速關斷可以降低功耗,縮短響應時間。以下介紹關斷驅動電路的原理、常用方法和重要設計要點。一、加速關斷驅動電路核心原理關斷時,必須快速放電柵極電荷,使關斷時間盡可能短。MOSFET等功率器件的柵極和源極之間通常存在電容,該電容直接影響充電放電速率。加速關斷電路設計的關鍵點在于快速降低柵源極之間的柵源電壓,通過連接到電源來實現電容器的快速放電過程。典型的加速關斷電路通過將二極管和電阻器與柵極驅動電阻器并聯,以加速電容器放電。二極管
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        [常見問題解答]MOSFET知識-關于MOSFET驅動電阻的選擇,詳情解析[ 2020-11-16 16:10 ]
        MOSFET知識-關于MOSFET驅動電阻的選擇,詳情解析關于MOSFET驅動電阻的選擇等效驅動電路:L為PCB走線電感,根據他人經驗其值為直走線1nH/mm,考慮其他走線因素,取L=Length+10(nH),其中Length單位取mm。Rg為柵極驅動電阻,設驅動信號為12V峰值的方波。Cgs為MOSFET柵源極電容,不同的管子及不同的驅動電壓時會不一樣,這兒取1nF。VL+VRg+VCgs=12V根據走線長度可以得到Rg最小取值范圍。 分別考慮20m長m和70mm長的走線: L20=30nH,L70=80nH,
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        [常見問題解答]MOS管柵極驅動電阻怎么設計[ 2019-12-05 12:17 ]
        MOS管柵極驅動電阻怎么設計MOS管的驅動對其工作效果起著決定性的作用。設計師既要考慮減少開關損耗,又要求驅動波形較好即振蕩小、過沖小、EMI小。這兩方面往往是互相矛盾的,需要尋求一個平衡點,即驅動電路的優化設計。驅動電路的優化設計包含兩部分內容:一是最優的驅動電流、電壓的波形;二是最優的驅動電壓、電流的大小。在進行驅動電路優化設計之前,必須先清楚MOS管的模型、MOS管的開關過程、MOS管的柵極電荷以及MOS管的輸入輸出電容、跨接電容、等效電容等參數對驅動的影響。MOS管的模型MOS管的等效電路模型及寄生參數如圖
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