chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

同步buck電路的mos自舉驅(qū)動可以降低mos的開關損耗嗎?

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-10-25 11:45 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

同步buck電路的mos自舉驅(qū)動可以降低mos的開關損耗嗎?

同步buck電路的MOS自舉驅(qū)動可以降低MOS的開關損耗

同步Buck電路是一種常見的DC/DC降壓轉(zhuǎn)換器,它具有高效、穩(wěn)定、可靠的特點,廣泛應用于電源供應、機器人控制、電動車控制等領域。在同步Buck電路中,MOS開關管起到了關鍵的作用,其開關速度和損耗對于整個系統(tǒng)效率的影響十分重要。

傳統(tǒng)的Buck電路采用一個反饋環(huán)路來控制輸出電壓,這會增加電路的穩(wěn)定性,但同時也會增加開關頻率帶來的開關損耗。這是因為在傳統(tǒng)的Buck電路中,當MOS開關有一個較大的電流需要切換時,需要瞬間充放電MOS管的柵極電容,這將會產(chǎn)生一個頂峰電壓,從而增加MOS管的開關損耗。

為了解決這個問題,可以采用同步Buck電路來降低開關損耗。同步Buck電路通過增加一個同步MOS管來控制電流,從而減少了MOS開關管的壓力,降低了開關損耗。此外,同步Buck電路可以通過自舉驅(qū)動技術來提高MOS管的開關速度,進一步減少開關損耗。

在同步Buck電路中,MOS自舉驅(qū)動技術是一種常見的技術。該技術通過一個快速切換的高壓MOS管來充放電MOS管的柵極電容,從而提高了MOS管的開關速度。相對于傳統(tǒng)的Buck電路,同步Buck電路中采用了自舉驅(qū)動,由于能夠有效充放電MOS管的柵極電容,從而能夠降低MOS管的開關損耗。

在同步Buck電路中,高壓MOS管的開關速度非???,可以在一個瞬間充電或放電MOS管的柵極電容。這樣做的好處是能夠降低MOS管的通阻,從而減少MOS管的開關損耗。此外,自舉驅(qū)動還能夠降低MOS管的開關噪聲,提高系統(tǒng)的EMI抗干擾能力。

總之,同步Buck電路的MOS自舉驅(qū)動技術可以降低MOS的開關損耗,提高電路效率和穩(wěn)定性。使用自舉驅(qū)動技術的Buck電路能夠更好的克服傳統(tǒng)Buck電路存在的開關損耗問題,應用范圍更廣泛,是目前Buck電路的一個重要進展。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • MOS
    MOS
    +關注

    關注

    32

    文章

    1358

    瀏覽量

    97085
  • 降壓轉(zhuǎn)換器

    關注

    7

    文章

    1907

    瀏覽量

    87389
  • buck電路
    +關注

    關注

    28

    文章

    487

    瀏覽量

    47681
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    推挽電路驅(qū)動多個mos

    推挽電路是解決驅(qū)動多個MOS管挑戰(zhàn)的關鍵技術。通過互補驅(qū)動,推挽電路可快速充電和放電,提高開關
    的頭像 發(fā)表于 06-18 10:10 ?457次閱讀
    推挽<b class='flag-5'>電路</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b>多個<b class='flag-5'>mos</b>

    如何準確計算 MOS驅(qū)動電流?

    驅(qū)動電流是指用于控制MOS開關過程的電流。在MOS管的驅(qū)動過程中,需要將足夠的電荷注入或抽出MOS
    的頭像 發(fā)表于 05-08 17:39 ?943次閱讀
    如何準確計算 <b class='flag-5'>MOS</b> 管<b class='flag-5'>驅(qū)動</b>電流?

    MOS驅(qū)動電路設計秘籍(附工作原理+電路設計+問題總結(jié))

    MOS驅(qū)動電路總結(jié) 在使用MOS管設計開關電源或者馬達驅(qū)動
    發(fā)表于 04-16 13:59

    MOS損耗理論計算公式推導及LTspice仿真驗證

    我一直想搞清楚MOS管的開關損耗計算,在只知道驅(qū)動MOS管芯片的輸出的驅(qū)動電壓,MOS管的規(guī)格書
    發(fā)表于 03-31 10:34

    MOS管的功耗計算與散熱設計要點

    三部分。 驅(qū)動損耗(Pdr) : 這是指驅(qū)動電路驅(qū)動MOS
    的頭像 發(fā)表于 03-27 14:57 ?645次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b>管的功耗計算與散熱設計要點

    如何降低開關電源空載損耗

    摘要: 在現(xiàn)在能源越來越緊張,是提倡電源管理和節(jié)省能量的時代,降低電源供應器在待機時的電能消耗顯得越來越重要和緊迫。目前已經(jīng)有一些可以降低開關電源供應器在極輕載或無載時的功率損耗,和其
    發(fā)表于 03-17 15:25

    基于LTSpice的GaN開關損耗的仿真

    基于LTSpice的GaN開關損耗的仿真
    的頭像 發(fā)表于 03-13 15:44 ?1061次閱讀
    基于LTSpice的GaN<b class='flag-5'>開關損耗</b>的仿真

    MOSFET開關損耗和主導參數(shù)

    過程中MOSFET開關損耗功率MOSFET的柵極電荷特性如圖1所示。值得注意的是:下面的開通過程對應著BUCK變換器上管的開通狀態(tài),對于下管是0電壓開通,因此開關損耗很小,可以忽略不計
    發(fā)表于 02-26 14:41

    MOS驅(qū)動電路有幾種,看這個就夠了!

    MOS管因為其導通內(nèi)阻低,開關速度快,因此被廣泛應用在開關電源上。而用好一個MOS管,其驅(qū)動電路
    的頭像 發(fā)表于 02-11 10:39 ?807次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b>管<b class='flag-5'>驅(qū)動</b><b class='flag-5'>電路</b>有幾種,看這個就夠了!

    飛虹半導體MOS管在馬達驅(qū)動中的應用

    馬達驅(qū)動對于MOS管的開關速度要求是很重要的,畢竟快速開關MOS管有助于減少開關損耗,提高系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 11-09 09:24 ?769次閱讀

    buck電路效率優(yōu)化方法

    不同負載條件下都能保持高效率。 2. Buck電路效率的影響因素 2.1 開關損耗 開關損耗Buck
    的頭像 發(fā)表于 11-04 17:54 ?5507次閱讀

    影響MOSFET開關損耗的因素

    MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金屬-氧化物半導體場效應晶體管)的開關損耗是電子工程中一個關鍵的性能參數(shù),它直接影響到電路的效率、熱設計和可靠性。下面將詳細闡述MOSFET
    的頭像 發(fā)表于 09-14 16:11 ?1677次閱讀

    MOS管的損耗與哪些因素

    MOS管的損耗是一個復雜而重要的議題,它涉及到多個因素,包括MOS管本身的物理特性、電路設計、工作條件以及外部環(huán)境等。
    的頭像 發(fā)表于 08-07 15:24 ?3143次閱讀

    開關電源MOS管的主要損耗

    開關電源中的MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金屬-氧化物半導體場效應晶體管)在工作過程中會產(chǎn)生多種損耗,這些損耗
    的頭像 發(fā)表于 08-07 14:58 ?3406次閱讀

    MOS驅(qū)動電阻大小的影響

    MOS驅(qū)動電阻的大小對其工作性能有著顯著的影響,這些影響涉及開關速度、開關損耗、穩(wěn)定性、可靠性以及整個電路的性能表現(xiàn)。以下是對
    的頭像 發(fā)表于 07-23 11:47 ?5354次閱讀