<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    三極管用飽和Rce,而MOSFET用飽和Vds?

    發布時間:2023-05-29 責任編輯:lina

    【導讀】MOSFET和三極管,在ON 狀態時,MOSFET通常用Rds,三極管通常用飽和Vce。那么是否存在能夠反過來的情況,三極管用飽和Rce,而MOSFET用飽和Vds呢?


    MOSFET和三極管,在ON 狀態時,MOSFET通常用Rds,三極管通常用飽和Vce。那么是否存在能夠反過來的情況,三極管用飽和Rce,而MOSFET用飽和Vds呢?

    三極管ON狀態時工作于飽和區,導通電流Ice主要由Ib與Vce決定,由于三極管的基極驅動電流Ib一般不能保持恒定,因而Ice就不能簡單的僅 由Vce來決定,即不能采用飽和Rce來表示(因Rce會變化)。由于飽和狀態下Vce較小,所以三極管一般用飽和Vce表示。

    MOS管在ON狀態時工作于線性區(相當于三極管的飽和區),與三極管相似,電流Ids由Vgs和Vds決定,但MOS管的驅動電壓Vgs一般可保持不變,因而Ids可僅受Vds影響,即在Vgs固定的情況下,導通阻抗Rds基本保持不變,所以MOS管采用Rds方式。

    電流可以雙向流過 MOSFET的D和S ,正是MOSFET這個突出的優點,讓同步整流中沒有DCM的概念,能量可以從輸入傳遞到輸出,也可以從輸出返還給輸入。能實現能量雙向流動。


    三極管用飽和Rce,而MOSFET用飽和Vds?


    接下來我們往深入一點來進行討論,點、MOS的D和S既然可以互換,那為什么又定義DS呢?

    對于IC內部的MOS管,制造時肯定是完全對稱的,定義D和S的目的是為了討論電流流向和計算的時候方便。

    第二點、既然定義D和S,它們到底有何區別呢?

    對于功率MOS,有時候會因為特殊的應用,比如耐壓或者別的目的,在NMOS的D端做一個輕摻雜區耐壓,此時D,S會有不同。

    第三點、D和S互換之后,MOS表現出來的特性,跟原來有何不同呢?比如Vth、彌勒效應、寄生電容、導通電阻、擊穿電壓Vds。

    DS互換后,當Vgs=0時,只要Vds》0.7V管子也可以導通,而換之前不能。當Vgs》Vth時,反型層溝道已形成,互換后兩者特性相同。


    三極管用飽和Rce,而MOSFET用飽和Vds?


    D和S的確定

    我們只是說電流可以從D--to--S ,也可以從S----to---D。但是并不意味著:D和S 這兩個端子的名字可以互換。

    DS溝道的寬度是靠GS電壓控制的。當G固定了,誰是S就確定了。

    如果將上面確定為S端的,認為是D。

    將原來是D的認為是S ,并且給G和這個S施加電壓,結果溝道并不變化,仍然是關閉的。

    當Vgs沒有到達Vth之前,通過驅動電阻R對Cgs充電,這個階段的模型就是簡單的RC充電過程。

    當Vgs充到Vth之后,DS導電溝道開始開啟,Vd開始劇烈下降。按照I=C*dV/dt ,寄生電容Cgd有電流流過 方向:G --》D 。按照G接點KCL Igd電流將分流IR,大部分驅動電流轉向Igd,留下小部分繼續流到Cgs。因此,Vgs出現較平坦變化的一小段。這就是miler平臺。


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:

    如何利用8位MCU實現智能農場技術

    汽車產業加速邁向智能網聯電氣化,車規中國芯力爭據此集體突破并實現高質量發展

    應對實際工程挑戰,如何為嵌入式軟件開發選擇編譯器

    線性穩壓器與開關穩壓器

    敏芯股份:基于PMUT的TOF模組方案助力智能傳感發展

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲成a人片在线观看中文动漫| 无码国产精品一区二区免费3p| 亚洲2022国产成人精品无码区| 亚洲精品无码成人片在线观看| 国产成人无码区免费内射一片色欲 | 亚洲国产精品成人AV无码久久综合影院 | 中文字幕av无码专区第一页| 亚洲AV永久无码精品一区二区国产 | 国产丰满乱子伦无码专区| 无码精品人妻一区二区三区免费 | 99久久超碰中文字幕伊人| 久久午夜伦鲁片免费无码| 最近免费2019中文字幕大全| 亚洲综合无码一区二区| 人妻少妇看A偷人无码电影| 亚洲一区爱区精品无码| 日本乱中文字幕系列| 亚洲AⅤ无码一区二区三区在线 | 色窝窝无码一区二区三区成人网站| 天堂8а√中文在线官网| 亚洲av无码一区二区三区人妖 | 三上悠亚ssⅰn939无码播放| 亚洲av中文无码乱人伦在线r▽ | 无码日韩精品一区二区免费 | 中文无码喷潮在线播放| 一二三四社区在线中文视频| 蜜臀av无码人妻精品| 无码视频在线观看| 国产精品99久久久精品无码| 视频一区中文字幕| 中文字幕久久波多野结衣av| 无码人妻精品一区二| 国产精品一级毛片无码视频| 人妻无码一区二区三区AV| 亚洲A∨无码一区二区三区| 亚洲AV无码乱码在线观看裸奔| 日韩综合无码一区二区| 内射人妻少妇无码一本一道| 成在人线av无码免费高潮喷水| 无码区日韩特区永久免费系列| 日本中文字幕在线视频一区|