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MOSFET的驱动技术详解(来自intersil社区)

之前看光哥那篇MOS战场硝烟弥漫—DC/DC 电路中,MOSFET选型指引,还有硬工对 于MOS的全面剖析,索性在网上搜罗了一下民间英雄~看看大家怎么看MOSFET! MOSFET作为功率开关管,已经是是开关电源领域的绝对主力器件。虽然MOSFET作为电 压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。下面我会花一 点时间,一点点来解析MOSFET的驱动技术,以及在不同的应用,应该采用什么样的驱动 电路。 首先,来做一个实验,把一个MOSFET的G悬空,然后在DS上加电压,那么会出现什么 情况呢?很多工程师都知道,MOS会导通甚至击穿。这是为什么呢?因为我根本没有加驱 动电压,MOS怎么会导通?用下面的图,来做个仿真: 去探测G极的电压,发现电压波形如下: G极的电压居然有4V多,难怪MOSFET会导通,这是因为MOSFET的寄生参数在捣鬼。 这种情况有什么危害呢?实际情况下,MOS肯定有驱动电路的么,要么导通,要么关掉。 问题就出在开机,或者关机的时候,最主要是开机的时候,此时你的驱动电路还没上电。但 是输入上电了,由于驱动电路没有工作,G级的电荷无法被释放,就容易导致MOS导通击 穿。那么怎么解决呢?在GS之间并一个电阻。 那么仿真的结果呢: 几乎为0V. 什么叫驱动能力,很多PWM芯片,或者专门的驱动芯片都会说驱动能力,比如384X的驱 动能力为1A,其含义是什么呢? 假如驱动是个理想脉冲源,那么其驱动能力就是无穷大,想提供多大电流就给多大。但实际 中,驱动是有内阻的,假设其内阻为10欧姆,在10V电压下,最多能提供的峰值电流就是 1A,通常也认为其驱动能力为1A. 那什么叫驱动电阻呢,通常驱动器和MOS的G极之间,会串一个电阻,就如下图的R3。 驱动电阻的作用,如果你的驱动走线很长,驱动电阻可以对走线电感和MOS结电容引起的 震荡起阻尼作用。但是通常,现在的PCB走线都很紧凑,走线电感非常小。第二个,重要 作用就是调解驱动器的驱动能力,调节开关速度。当然只能降低驱动能力,而不能提高。 对上图进行仿真,R3分别取1欧姆,和100欧姆。下图是MOS的G极的电压波形上升沿。 红色波形为R3=1欧姆,绿色为R3=100欧姆。可以看到,当R3比较大时,驱动就有点力 不从心了,特别在处理米勒效应的时候,驱动电压上升很缓慢。 下图,是驱动的下降沿 驱动的快慢对MOS 的开关有什么影响呢?这个问题大家可以看看我的 MOSFET的驱动技术详解(2) 在这个章节中我有仔细的说这方面的东西!

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