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MOSFET击穿有很多原因,常见的有静电作用击穿,过温度击穿,过电压击穿,过电流击穿,还有就是生产过程的操作使MOSFET破裂致在上电后击穿。在开关电源中MOSFET击穿常见的现象就是炸机。
原因很多。比如说:你超频了,在超频过程中你增加了CPU电压。 还有,你电脑电源质量不合格,一级二级虑波被省略,当你家里的电不稳定就会出面这程情况 你主板做工也有关系,如果主板供电不稳定的话也会出面MOS管被击穿。
抗干扰作用啊,小磁环,我们一般叫做小磁珠,是镍锌材料的,抗高频,如二极管,三极管上很多都在用。
驱动端有没有下拉?Vgs还是用rc阻尼好些。tvs有个速度的问题,还有个容量的问题。
栅极驱动异常会造成三端的沟道全部击穿导通,驱动异常包括驱动电压过高过低或者驱动的波形变得不规律等等。
G D S分别是栅极 漏极 源极,通过GS之间的电压,控制DS之间是否导通,建议百度文库 mos,有详细的文档。
1、这是因为3uH的电感主要适用于工作频率较高(几十MHz至GHz级别)的电路中,要求材料电性能良好、介电常数较高、损耗小、磁导率高等。
2、这种情况取决于想要解决的问题,具体分析如下:磁珠通常用于去除电路中的高频噪声,因此它们可以被加在芯片的输入或输出端。
3、使用贴片磁珠和贴片电感的原因:是使用贴片磁珠还是贴片电感主 要还在于应用。在谐振电路中需要使用贴片电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用贴片磁珠是最佳的选择。
4、选择磁珠应考虑两方面:一是电路中噪声干扰的情况,二是需要通过的电流大小。
5、.5R。因为磁珠主要用于EMI差模噪声抑制,他的直流阻抗很小,在高频下却有较高阻抗,一般来说adc在采集的时候是3V、300mA电源。那么磁珠的直流电阻DCR就应该小于1R,这种情况一般选择0。5R,放置参数漂移。
6、作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使用的是磁珠。在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了。
1、这种磁环一般是用来抑制MOSFET或者二极管的尖峰电压的。主要是利用磁环在不同的频率下表面出来的阻抗不一样。你可以翻翻资料,看看其阻抗的曲线就明白了。在每一个二极管的管脚上套上一个小磁环或者串联小阻值的电阻来均流的。
2、目的就是消除干扰使开关电源工作更稳定。磁珠的别名是叫bead,用来防止EMI的。磁珠只能对某个范围的频率进行抑制,不是这频率的就会受到一定的干扰!开关电源的频率不会超过1Mhz,一般在200K。
3、可以。开关电源续流二极管能串磁珠:当电流流过其中心孔中的导线时,便会是磁珠内部发生循环活动的磁道。用于EMI操控的铁氧体制造时,应当能够把大部分磁通作为资猜中的热散掉。
4、电阻降压也就是通过电阻的分压作用实现的,其实利用电阻降压只是电阻的一种功能,我们在电路中可以见到电阻的很多作用,比如电阻有限流作用、电阻还可以与其它元件(电容、电感)组合在一起可以实现滤波功能的电路等。
5、此外,还有CEx-电解电容,CNx-排容(好几个电容在一起),RNx-排阻,CONx-连接器,Dx-Diode(二极管),Hx-孔,JPx-Jumper,Lx-电感/磁珠,LEDx-发光二极管,Xx-晶振。
6、为解决这一弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高 频信号的涡流损耗,把高频成分转化 为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。
1、:选用软恢复特性的肖特基二极管,或采用在整流管前串联电感的方法比较有效,或在开关管整流 管的磁珠。磁芯材料选用对高频振荡呈高阻抗衰减特性的铁氧体材料,等。
2、消除开关电源输出高频尖峰纹波:在MOS管脚套上磁珠, 磁珠的磁滞回线,最好是矩形的、高磁导率的。 估计套普通的镍锌磁珠,效果不理想。
3、唯一的措施就是加滤波器,切断电磁干扰沿信号线或电源线传播的路径,与屏蔽共同构成完善的电磁干扰防护,无论是抑制干扰源、消除耦合或提高接收电路的抗能力,都可以采用滤波技术。
消除开关电源输出高频尖峰纹波:在MOS管脚套上磁珠, 磁珠的磁滞回线,最好是矩形的、高磁导率的。 估计套普通的镍锌磁珠,效果不理想。
纹波是工频引起的,减小纹波,作用很大的方法:,输出用π型电路,就是一个电容,一个电感,再一个电容的方式。 2。输出电容一定要用高频低阻,甚至用固态电容,。 这两点是最有效果的方法。
正激电源降低纹波的方法:增加输出滤波电解电容容量。增加储能电感的感量,因为这个电感量越低,开关电流的平均值就越大,电流越大自然就会产生更大的纹波,就需要更大的电容量去滤波。
关键词:mos管
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