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就N沟道型早咐袭的场效应管来说明,S极是输入和输出的公共端
G极为低电平时场效应管陆兄的D极和S极是不导通的,电源电压通过负载把电源电压加在D极上
G极为高电平时场效应管的D极和S极是导通的,电源电压加简谈到负载上,这时D极上的电压很低绝大部分电源电压都加到负载上
所以:MOS管VDS和输入脉冲VGS波形是相反的
这个问题不太好解决,换一改山个内阻比较小的开关管应该会物丛好一些。但如果成本压力比较大,可以在开关管驱动电路上电阻上核蚂中加一个反向的开关二极管。应该也会好一点。
可以测drain端的波形,薯散内部驱动波形拍陆与drain端波形反相,袭手顷驱动为高,drain为低,驱动为低,drain为高。
开关电源看似简单,实际涉及很多知识领域,要真的设计好一块开关电源还真不是一件轻松的事,那怕控制芯片已经高地集成。因为PCB布局、布线,元器件参数的选择等,影响开关电源的工作状态和性能指标。
那么,你开头说输出基本符合要求,就是有些毛刺尖峰,这个问题暂时说不清楚,但肯定有问题。也许下边的分析,有助于你解决问题。
但是将5 V接1.5欧电阻时,问题很严重:
1、刚上电时,变压器蜂鸣逐渐加重,MOSFET两端电压闷启反常,波形镇脊如下图,而且测得的周期(约75us)与设计值(40kHz,25us)差了3倍。
这是过载了,芯片进入了降频保护模式。
2、5V输出电压下降很快,大约在十几秒后降至不足1V。不过此时mos管两端电压无论波形还是周期都回到正常情况。
5V电压跌落后负载电流减小,开关电源控制芯片退出降频保护模式,但也许是临界状态,建议御罩渗延长观察时间。
开关电源开关管的振铃现象没法彻底消除,但振铃严重多和布局布线及输出变压器采输有关。严重怀疑对象变压器,磁隙、匝数、绕制工艺,你检查调整一下,看是否改观。
梯形是驱动速乎敬度不足的现象,尺顷轿可以在G极电陵肆阻并一个反向二极管加速关断,或在G极加一个图腾。前高后低是驱动电流不够,前低后高应该是过激了,可以适当调节G极电阻
主要有mos管驱动波形,mos管漏极波形,mos管电流波形,输入电流波形,输出电压波形。
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