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線性功率MOSFETS的輸出特性和應用設計

來源: 中電網(wǎng)
2021-08-09
類別:技術信息
eye 31
文章創(chuàng)建人 拍明

原標題:線性功率MOSFETS的輸出特性和應用設計

線性功率MOSFETS(金屬氧化物半導體場效應晶體管)的輸出特性和應用設計是電力電子領域中的重要話題。以下是對這兩個方面的詳細闡述:

一、線性功率MOSFETS的輸出特性

線性功率MOSFETS的輸出特性主要體現(xiàn)在其不同的工作區(qū)域上,這些區(qū)域包括截止區(qū)、線性區(qū)(也稱為主動區(qū)或飽和區(qū))和可變電阻區(qū)(或稱為非線性區(qū))。

  1. 截止區(qū):當柵極源極電壓(VGS)小于柵極閾值電壓(VGS(th))時,MOSFET處于截止狀態(tài),溝道尚未形成,漏極電流(ID)幾乎為零。

  2. 線性區(qū)(主動區(qū)/飽和區(qū))

    • 在此區(qū)域,隨著VGS的增加,溝道中的多數(shù)載流子增多,ID逐漸增大。但此時,ID不僅受VGS控制,還受到漏源電壓(VDS)的影響。然而,當VDS增加到一定程度后,ID將趨于飽和,不再隨VDS的增加而顯著增加。在線性區(qū)內,MOSFET表現(xiàn)出恒定電流吸收器的行為,即ID在一定范圍內幾乎不隨VDS變化而變化。

    • 在線性模式下,由于同時出現(xiàn)高漏極電壓和高電流,MOSFET的功率消耗水平較高,這可能導致器件承受高熱應力。當熱電應力超過某個臨界極限時,硅中會出現(xiàn)熱熱點,從而導致器件失效。

  3. 可變電阻區(qū)(非線性區(qū)):在此區(qū)域,MOSFET的電阻呈現(xiàn)非線性行為,ID隨著VDS的增加而增加的速度逐漸減慢。這主要是由于溝道中的載流子濃度隨VDS的增加而逐漸降低所致。

二、線性功率MOSFETS的應用設計

線性功率MOSFETS由于其獨特的輸出特性,在多個領域得到了廣泛應用。以下是一些典型的應用場景:

  1. 電子負載:在電子負載中,線性MOSFET可以用作可變電阻器來調節(jié)通過負載的電流。通過調整VGS,可以精確控制ID的大小,從而實現(xiàn)對負載電流的調節(jié)。

  2. 線性穩(wěn)壓器:在一些需要低噪聲電源的應用中,如音頻放大器等,可以使用線性MOSFET作為調整管來構成線性穩(wěn)壓器。通過調節(jié)VGS,可以穩(wěn)定輸出電壓并降低噪聲。

  3. A類放大器:A類放大器需要高功耗能力和擴展的正向偏置安全工作區(qū)(FBSOA)特性。線性MOSFET由于其在線性區(qū)域內能夠穩(wěn)定工作并承受較高的熱應力,因此非常適合用于A類放大器的設計中。

  4. 電源管理:在筆記本電腦主板、LCD TV主板等電子系統(tǒng)應用中,線性MOSFET常用作負載切換開關,控制不同電壓的電源的上電時序。同時,它們還可以用于限制浪涌電流和保護負載芯片的安全。

  5. 熱插拔電路:在通訊系統(tǒng)中,熱插拔電路是必不可少的部分。由線性MOSFET組成的熱插拔電路可以在不關閉系統(tǒng)電源的情況下更換或添加硬件設備,提高了系統(tǒng)的可靠性和靈活性。

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設計注意事項

在設計線性功率MOSFETS的應用時,需要注意以下幾點:

  1. 熱管理:由于線性模式下MOSFET的功耗較高,因此需要進行有效的熱管理以防止器件過熱損壞??梢酝ㄟ^增加散熱片、使用熱導率高的材料以及優(yōu)化PCB布局等方式來提高散熱效率。

  2. 電氣應力:確保MOSFET在工作過程中不會受到過大的電氣應力(如過電壓、過電流等),以防止器件損壞或性能下降。

  3. FBSOA限制:在設計過程中需要考慮FBSOA的限制,確保MOSFET在允許的工作范圍內運行。這可以通過查閱數(shù)據(jù)手冊中的FBSOA圖表和規(guī)格表來實現(xiàn)。

  4. 驅動電路:為MOSFET提供適當?shù)尿寗与娐芬源_保其能夠穩(wěn)定可靠地工作。驅動電路的設計需要考慮柵極電容的充電和放電時間以及驅動電壓的幅值等因素。

綜上所述,線性功率MOSFETS在電子系統(tǒng)中具有廣泛的應用前景和重要的應用價值。通過深入了解其輸出特性和應用設計要點,可以更好地發(fā)揮其性能優(yōu)勢并滿足各種應用需求。


責任編輯:David

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