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mos管低平振荡(mos管驱动震荡)

发布时间:2023-05-16
阅读量:109

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MOS管开通与关断时振荡原因

确认你的驱动频率。计算你的感性负载,匹配一个相应的电容。

如何用示波器看mos管工作情况

电池或直流电压测量

测量直流电压要先保证通道的耦合方式处于直流状态,像电池电压的话因为比较低,探头衰减比一般1X即可,垂直档位设置1V或者500mv。然后确保示波器的触发模式处于自动状态。

确保电池有电或者直流电压有电压输出,将探针接到电池或者直流电正极,探头的夹子(也就是接地端)接到电池或者直流负极。

当然接反也没有影响,就是波形显示的时候,会在示波器零电平的下方。打开示波器测量项的平均值,就可以看到直流电压值。

晶振测量

晶振对电容负载较裤兄敏感,凯纯返当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,很容易使其停止振荡,因此我们使用10X档的探头更佳。

我们将示波器通道设置为交流耦合,10X档位。确保晶振主板上电运行后,拔掉探头的套子,露出探针。将探头夹子接到主板地线即供电负极端,探针针尖接触到晶振的其中一个引脚。

调节示波器的垂直档位和时基,使波形至少一个周期完整显示于屏幕中。另外,晶振的输出边沿一般比较陡,上升时间较盯饥短,因为晶振的输出中包含了较多的高频分量,因此应该将其当作高频信号来看待。

探头×1挡的带宽有限制,而探头×10挡是全带宽开启的,因此必须选用×10挡进行测量。

开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡如何降低

这个问题不太好解决,换一个内阻比较小的开关管应该会好一些。

但如果核蚂中成本压力比较大,可以在开关管驱动电路上电阻上加一个反向的开关二极改山管。应该也会好一点。物丛

逆变半桥MOS管驱动波形问题

硬件问题。根据你的描述和图片显示,逆变半桥MOS管驱动波形问穗扒题。驱动波形不是很好,其实还行吧, 不一定是米勒电容与变压器形成了LC振荡 。

确实有些振荡,但问题不大,要想消除这种振荡,需者茄要增大一点电容猜嫌昌容量就好了。

多个mos管并联使用时,应该怎么防止震荡

1、发射模块如果两个串联使用, 有一个晶体管是振荡发射,另一个是调幅调制,也就是数字调制。所以一个发热,一个正常。

2、场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。

主要有两种类(junction FET—谈毕JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管(metal-oxide semiconductor FET,简称MOS-FET)。

由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽含宽芹等优点,现已成为双极型巧伍晶体管和功率晶体管的强大竞争者。

高分悬赏!谁能用最通俗的语言给我讲清楚MOS管的主要功用,及工作原理

MOS管

MOS管的英文全称叫MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),即金属氧化物半导体型场效应管,属于场效应晶体管中的绝缘栅型。因此,MOS管有时被称为场效应管。在一般电子电路中,MOS管通常被用于放大电路或开关电路。而在主板上的电源稳压电路中,MOSFET扮演的角色主要是判断电位,它在主板上常用“Q”加数字表示。

一、MOS管的作用是什么?

目前主板或显卡上所采用的MOS管并不是太多,一般有10个左右,主要原因是大部分MOS管被整合到IC芯片中去了。由于MOS管主要是为配件提供稳定的电压,所以它一般使用在CPU、AGP插槽和内存插槽附近。其中在CPU与AGP插槽附近各安排一组MOS管,而内存插槽则共用了一组MOS管,MOS管一般是以两个组成一组的形式出现主板上的。

二、MOS管的性能参数有哪些?

优质的MOS管能够承受的电流峰值更高。一般情况下我们要判断主板上MOS管的质量高低,可以看它能承受的最大电流值。影响MOS管质量高低的参数非常多,像极端电流、极端电压等。但在MOS管上无法标注这么多参数,所以在MOS管表面一般只标注了产品的型号,我们可以根据该型号上网查找具体的性能参数。

还要说明的是,温度也是MOS管一个非常重要的性能参数。主要包括环境温度、管壳温度、贮成温度等。由于CPU频率的提高,MOS管需要承受的电流也随着增强答大闭,提供近百A的电流已经很常见了。如此巨大的电流通过时产生的热量当然使MOS管“发烧”了。为了MOS管的安全,高品质主板也开始为MOS管加装散热片了。

电感与MOS管是如何合作的?

通过上面的介绍,我们知道MOS管对于整个供电系统起着稳压的作用,但是MOS管不能单独使用,它必须和电感线圈、电容等共同组成的滤波稳压电路,才能发挥充分它的优势。

主板上的PWM(Plus Width Modulator,脉冲宽度调制器)芯片产生一个宽度可调的脉冲波形,这样可以使两只MOS管轮流导通。当负载两端的电压(如CPU需要的电压)要降低时,这时MOS管的开关作用开始生效,外部电源对电感进行充电并达到所需的额定电压。当负载两端的电压升高时,通过MOS管的开关作用,外部电源供电断开,电感释放出刚才充入的能量,这时的电感就变成了“电源”,继续对负载供电。随着电感上存储能量的不断消耗,负载两端的电压又仿胡开始逐渐降低,外部电源通过MOS管的开关作清裂用又要充电。这样循环不断地进行充电和放电的过程,从而形成一种稳定的电压,永远使负载两端的电压不会升高也不会降低。

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