深入剖析 MOS 管:应用场景、选型要点与损耗分析

出处:网络整理 发布于:2025-07-24 15:11:25

在现代电子电路不断发展的背景下,MOS 管作为一种至关重要的电压驱动型器件,其应用、选型及工作损耗等方面的问题备受关注。本文将深入探讨 MOS 管的类型与应用、关键参数以及工作过程中的损耗,并提出相应的降低损耗方法。

MOS 管的类型与应用


MOS 管主要分为 NMOS 管和 PMOS 管,它们在电路符号上有所区别,箭头往里为 NMOS,箭头往外为 PMOS,箭头方向代表负电子走向。在应用方面,MOS 管常作为电子开关使用。NMOS 管在控制信号 G 极为高电平时导通,低电平时断开;PMOS 管则相反,G 极为低电平时导通,高电平时断开。不过,在实际应用中,人们可能会忘记 MOS 管哪个引脚作为电源输入。其实,只要记住 MOS 管体二极管的负极作为电源输入端即可。体二极管是 MOS 管不可避免的寄生二极管,它的存在会带来一些影响。例如,其正向压降较高会增加开关损耗,导致 MOS 管发热;在高频开关应用中,反向恢复时间和电流会影响效率和产生电磁干扰。

MOS 管的关键参数


  1. 额定电压(Vds):这是 MOS 管能承受的电压,与之对应的 VDSS 是漏 - 源击穿电压。VDS 是动态电压,会随电路工作状态变化;VDSS 是静态额定值,且具有正温度系数,使用时需保留一定电压裕量。
  2. 阈值电压(VGS (th)):也叫门阈电压或开启电压,是 MOS 管导通的临界电压。NMOS 导通条件是栅极输入电压大于阈值电压,PMOS 则相反。
  3. 电流(Id):指 MOS 管能承受的电流值,选型时要根据实际电流值选择,一般降额 50% 以上使用。
  4. 跨导(gm):反映了栅源电压对漏极电流的控制能力,是衡量 MOS 管放大能力的标识之一。小功率管 gm 可做大,大功率管 gm 一般较小。
  5. 开关速度:由 Qg、Qgs、Qgd、td (on)、td (off)、tr、tf 等参数共同构成。为减小切换时间,需选择低输入电容的 MOSFET,提供足够驱动电流,优化电路设计并考虑温度影响。
  6. 导通电阻(Rds (on)):越小则 MOS 管导通能力越强,选型时应尽量选择导通电阻小的 MOS 管。
  7. 温度特性:MOS 管的性能会随温度变化,如阈值电压、饱和电流、导通电阻等参数都会受温度影响。
  8. 封装类型:不同封装类型适用于不同应用场景,选型时需根据实际需求选择。
  9. 可靠性与质量:选择可靠的厂商是保证 MOS 管稳定工作的重要因素,如英飞凌、安森美半导体等都是的 MOSFET 制造厂商。

MOS 管的工作损耗


  1. 导通损耗(Pon):由导通电阻引起,计算公式因 MOS 管工作状态而异。当 MOS 管一直导通时,根据电流和导通电阻计算;周期性导通和截止时,需考虑占空比;电流为脉冲或交流时,使用电流有效值计算。
  2. 截止损耗(Poff):MOS 管在关断状态下存在少量漏电流,会导致静态功耗。选择低漏电流的 MOS 管、使用适当偏置电压和更别封装可减少截止损耗。
  3. 开关损耗(Psw):发生在 MOS 管导通和截止切换过程中,受米勒电容、栅极电荷、开关频率等因素影响。提高开关速度、选择合适 MOS 管和优化电路设计可降低开关损耗。
  4. 米勒平台损耗(PMiller):由于米勒电容的存在,栅极电压上升速度减慢,延长开关时间,导致功率损耗。降低栅极电阻、选用低米勒电容的 MOS 管和优化开关波形可减少该损耗。
  5. 栅极驱动损耗(Pgs):由栅极电荷充放电过程中电流通过栅极驱动电路电阻产生,受栅极电荷、开关频率和栅极驱动电压影响。优化栅极驱动电路、选择低 Qg 的 MOSFET 和降低开关频率可减少损耗。
  6. 体内寄生二极管正向导通损耗(Pd_f):当体二极管正向导通时会产生功率损耗,使用肖特基二极管、同步整流和优化电路设计可降低该损耗。
  7. 体内寄生二极管反向恢复时间损耗(Pd_recover):体二极管反向恢复过程会产生损耗,影响开关电源效率和产生电磁干扰。选择体二极管特性良好的 MOSFET、使用肖特基二极管和同步整流可减少反向恢复损耗。
关键词:MOS管

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