MOS管三個極
1.判斷柵極G
MOS驅動器主要起波形整形和加強驅動的作用:假如MOS管的G信號波形不夠陡峭,在點評切換階段會造成大量電能損耗其副作用是降低電路轉換效率,MOS管發燒嚴峻,易熱損壞MOS管GS間存在一定電容,假如G信號驅動能力不夠,將嚴峻影響波形跳變的時間.
將G-S極短路,選擇萬用表的R×1檔,黑表筆接S極,紅表筆接D極,阻值應為幾歐至十幾歐。若發現某腳與其字兩腳的電阻均呈無限大,并且交換表筆后仍為無限大,則證實此腳為G極,由于它和另外兩個管腳是絕緣的。
2.判斷源極S、漏極D
將萬用表撥至R×1k檔分別丈量三個管腳之間的電阻。用交換表筆法測兩次電阻,其中電阻值較低(一般為幾千歐至十幾千歐)的一次為正向電阻,此時黑表筆的是S極,紅表筆接D極。因為測試前提不同,測出的RDS(on)值比手冊中給出的典型值要高一些。
3.丈量漏-源通態電阻RDS(on)
在源-漏之間有一個PN結,因此根據PN結正、反向電阻存在差異,可識別S極與D極。例如用500型萬用表R×1檔實測一只IRFPC50型VMOS管,RDS(on)=3.2W,大于0.58W(典型值)。
MOS管G極串聯小電阻的作用
MOS管G極串聯小電阻的作用如下文,在電源電路中,功率MOS管的G極經常會串聯一個小電阻,幾歐姆到幾十歐姆不等,那么這個電阻用什么作用呢?
如上圖開關電源,G串聯電阻R13。這個電阻的作用有2個作用:限制G極電流,抑制振蕩。
限制G極電流
MOS管是由電壓驅動的,是以G級電流很小,但是因為寄生電容的存在,在MOS管打開或關閉的時候,因為要對電容進行充電,所有瞬間電流還是比較大的。特別是在開關電源中,MOS管頻繁的開啟和關閉,那么就要更要考慮這個帶來的影響了。
如上圖,MOS管的寄生電容有三個,Cgs,Cgd,Cds
一般在MOS管規格書中,一般會標下面三個參數:Ciss,Coss,Crss,他們與寄生電容的關系如下:
Ciss=Cgs+Cgd
Coss=Cds+Cgd
Crss=Cgd
如以MOS管FDS2582為例:
Ciss=1290pF,可以看到,這個寄生電容是很可觀的。
簡單估算一下,假設Vgs=10V,dt=Tr(上升時間)=20ns ,Ciss=1290pF,那么可得G極在開關時的瞬間電流I=Ciss*dVgs/dt =0.6A。
在基極串聯一個電阻,與Ciss形成一個RC充放電電路,可以減小瞬間電流值,不至于損毀MOS管的驅動芯片。
因為增加的這個電阻,會減緩MOS管的開啟與通斷時間,增加損耗,所以不能接太大。這也是為什么電阻是幾歐姆或者幾十歐姆的原因所在。
抑制振蕩
MOS管接入電路,也會有引線產生的寄生電感的存在,與寄生電容一起,形成LC振蕩電路。對于開關方波波形,是有很多頻率成分存在的,那么很可能與諧振頻率相同或者相近,形成串聯諧振電路。
串聯一個電阻,可以減小振蕩電路的Q值,是振蕩快速衰減,不至于引起電路故障。
MOS管G極、S極、D極測試步驟
測試步驟:
MOS管的檢測主要是判斷MOS管漏電、短路、斷路、放大。
其步驟如下:
假如有阻值沒被測MOS管有漏電現象。
1、把連接柵極和源極的電阻移開,萬用表紅黑筆不變,假如移開電阻后表針慢慢逐步退回到高阻或無限大,則MOS管漏電,不變則完好
2、然后一根導線把MOS管的柵極和源極連接起來,假如指針立刻返回無限大,則MOS完好。
3、把紅筆接到MOS的源極S上,黑筆接到MOS管的漏極上,好的表針指示應該是無限大。
4、用一只100KΩ-200KΩ的電阻連在柵極和漏極上,然后把紅筆接到MOS的源極S上,黑筆接到MOS管的漏極上,這時表針指示的值一般是0,這時是下電荷通過這個電阻對MOS管的柵極充電,產生柵極電場,因為電場產生導致導電溝道致使漏極和源極導通,故萬用表指針偏轉,偏轉的角度大,放電性越好。
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