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MMDF2P02HD
首选设备
功率MOSFET
2安培, 20伏
P沟道SO- 8 ,双
这些微型表面贴装MOSFET具有超低低R
DS ( ON)
和真逻辑电平的性能。他们是能承受的
高能量雪崩和减刑模式和
漏极 - 源极二极管具有非常低的反向恢复时间。
MiniMOSt设备用于低电压设计,高速
切换应用中的功率效率是重要的。典型
应用DC-DC转换器,以及便携式电源管理
和电池供电的产品,如计算机,打印机,蜂窝和
无绳电话。它们也可以用于低电压的电机控制
在大容量存储产品,例如磁盘驱动器和磁带驱动器。该
被指定的雪崩能量,消除设计中的猜测
其中电感负载进行切换,并提供附加的安全余量
对意外的电压瞬变。
特点
http://onsemi.com
2安培, 20伏
R
DS ( ON)
= 160毫瓦
P- CHANNEL
D
G
S
超低低R
DS ( ON)
提供更高的效率和延长电池寿命
逻辑电平栅极驱动器 - 可通过逻辑IC驱动
小型SO- 8表面贴装封装 - 节省电路板空间
二极管电桥电路的特点是使用
二极管具有高转速,软恢复
I
DSS
指定高温
较高的雪崩能量
安装信息的SO- 8封装提供
无铅包装是否可用
等级
符号
V
DSS
V
DGR
V
GS
I
D
I
D
价值
20
20
±
20
3.3
2.1
20
2.0
- 55 150
324
单位
VDC
VDC
VDC
ADC
APK
W
°C
mJ
记号
8
8
1
SO - 8 ,双
CASE 751
风格11
1
D2P02
AYWWG
G
最大额定值
(T
J
= 25 ° C除非另有说明) (注1 )
漏极至源极电压
漏极至栅极电压(R
GS
= 1.0毫瓦)
栅极 - 源极电压 - 连续
漏电流 - 连续@ T
A
= 25°C
漏电流
- 连续@ T
A
= 100°C
漏电流
- 单脉冲(T
p
10
女士)
总功耗,T
A
= 25 ° C(注2 )
工作和存储温度范围
单脉冲Drain - to-Source雪崩
能源 - 起始物为
J
= 25°C (V
DD
= 20伏直流电,
V
GS
= 5.0伏,我
L
= 6.0 APK ,
L = 18 mH的,R
G
= 25
W)
热阻,结到环境
(注2 )
最大无铅焊接温度的
目的, 1/8“案件从10秒
D2P02 =器件代码
A
=大会地点
Y
=年
WW
=工作周
G
= Pb-Free包装
(注:微球可在任一位置)
引脚分配
Source1
Gate1
Source2
Gate2
1
2
3
4
8
7
6
5
Drain1
Drain1
Drain2
Drain2
I
DM
P
D
T
J
, T
英镑
E
AS
订购信息
R
qJA
T
L
62.5
260
° C / W
°C
设备
MMDF2P02HDR2
MMDF2P02HDR2G
SO8
航运
2500磁带&卷轴
最大额定值超出该设备损坏可能会发生这些值。
施加到器件的最大额定值是个人压力限值(不
正常工作条件下),并同时无效。如果这些限制
超标,设备功能操作不暗示,可能会出现损伤和
可靠性可能受到影响。
1,负号为P沟道器件省略清晰。
2.安装在2 “方FR4电路板( 1 ”平方2盎司铜0.06 “厚单面)与
1死运作,持续10秒。最大。
半导体元件工业有限责任公司, 2006年
SO8
2500磁带&卷轴
(无铅)
。有关磁带和卷轴规格,
包括部分方向和磁带大小,请
请参阅我们的磁带和卷轴包装规格
宣传册, BRD8011 / D 。
首选
装置被推荐用于将来使用的选择
和最佳的整体价值。
1
2006年2月, - 启示录7
出版订单号:
MMDF2P02HD/D
MMDF2P02HD
电气特性
(T
A
= 25_C除非另有说明) (注3)
特征
开关特性
漏源击穿电压
(V
GS
= 0伏,我
D
= 250
MADC )
温度系数(正)
零栅极电压漏极电流
(V
DS
= 20伏,V
GS
= 0伏)
(V
DS
= 20伏,V
GS
= 0伏,T
J
= 125°C)
门体漏电流(Ⅴ
GS
=
±
20伏直流电,V
DS
= 0)
基本特征
(注4 )
栅极阈值电压
(V
DS
= V
GS
, I
D
= 250
MADC )
温度系数(负)
静态漏 - 源极导通电阻
(V
GS
= 10 VDC ,我
D
= 2.0 ADC)
( VGS = 4.5伏,我
D
= 1.0 ADC)
正向跨导(V
DS
= 3.0伏,我
D
= 1.0 ADC)
动态特性
输入电容
输出电容
反向传输电容
开关特性
(注5 )
导通延迟时间
上升时间
关断延迟时间
下降时间
导通延迟时间
上升时间
关断延迟时间
下降时间
栅极电荷
(V
DS
= 16伏直流,我
D
= 2.0 ADC ,
V
GS
= 10 VDC )
(V
DD
= 10 VDC ,我
D
= 2.0 ADC ,
V
GS
= 10伏,R
G
= 6.0
W)
(V
DS
= 10 VDC ,我
D
= 2.0 ADC ,
V
GS
= 4.5伏,R
G
= 6.0
W)
t
D(上)
t
r
t
D(关闭)
t
f
t
D(上)
t
r
t
D(关闭)
t
f
Q
T
Q
1
Q
2
Q
3
源极 - 漏极二极管的特性
在正向电压(注4 )
(I
S
= 2.0 ADC ,V
GS
= 0伏)
(I
S
= 2.0 ADC ,V
GS
= 0伏,T
J
= 125°C)
V
SD
t
rr
(V
DD
= 15 V,I
S
= 2.0 A,
dI
S
/ DT = 100 A / MS)
t
a
t
b
Q
RR
3,负号为P沟道器件省略清晰。
4.脉冲测试:脉冲宽度
300
女士,
占空比
2%.max.
5.开关特性是独立的工作结温。
1.5
1.24
38
17
21
0.034
2.1
mC
ns
VDC
19
66
25
37
11
21
45
36
15
1.2
5.0
4.0
38
132
50
74
22
42
90
72
20
nC
ns
(V
DS
= 16伏,V
GS
= 0伏,
F = 1.0兆赫)
C
国际空间站
C
OSS
C
RSS
420
290
116
588
406
232
pF
V
GS ( TH)
1.0
R
DS ( ON)
g
FS
2.0
0.118
0.152
3.0
0.160
0.180
姆欧
1.5
4.0
2.0
VDC
毫伏/°C的
W
V
( BR ) DSS
20
I
DSS
I
GSS
1.0
10
100
NADC
25
VDC
毫伏/°C的
MADC
符号
典型值
最大
单位
反向恢复时间
http://onsemi.com
2
MMDF2P02HD
典型电气特性
4
I D ,漏极电流( AMPS )
4
I D ,漏极电流( AMPS )
V
GS
= 10 V 4.5 V
3.9 V
3.7 V
3.5 V
T
J
= 25°C
V
DS
10 V
3
3
3.3 V
2
3.1 V
1
2.9 V
2.7 V
2.5 V
0
0
0.2
0.4
0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
1.8
2
2
1
100°C
0
1.0
T
J
= 55°C
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
V
GS
,栅极至源极电压(伏)
25°C
图1.区域特征
RDS ( ON) ,漏极至源极电阻(欧姆)
RDS ( ON) ,漏极至源极电阻(欧姆)
图2.传输特性
0.6
I
D
= 1 A
T
J
= 25°C
0.20
T
J
= 25°C
0.16
V
GS
= 4.5 V
0.4
0.12
10 V
0.2
0.08
0
0
2
4
6
8
10
V
GS
,栅极至源极电压(伏)
0.04
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
I
D
,漏极电流( AMPS )
图3.导通电阻与
栅极 - 源极电压
图4.导通电阻与漏电流
与栅极电压
RDS ( ON) ,漏极 - 源极电阻
(归一化)
1.6
V
GS
= 10 V
I
D
= 2 A
1.4
我DSS ,漏电( NA)
100
V
GS
= 0 V
T
J
= 125°C
1.2
10
100°C
1.0
0.8
0.6
50
25
0
25
50
75
100
125
150
1
0
5
10
15
20
T
J
,结温( ° C)
V
DS
,漏极至源极电压(伏)
图5.导通电阻变化与
温度
图6.漏 - 源极漏电流
与电压
http://onsemi.com
3
MMDF2P02HD
功率MOSFET开关
交换行为是最容易建模和预测
由认识到功率MOSFET是充电
控制。各种开关间隔的长度(申)
由如何快速FET输入电容可确定
从发电机通过电流进行充电。
已发布的电容数据是难以用于
计算的上升和下降,因为漏 - 栅电容
变化很大随施加电压。因此,门
电荷数据被使用。在大多数情况下,令人满意的估计
平均输入电流(I
G( AV )
)可以由一个作
驱动电路,使得基本的分析
T = Q / I
G( AV )
在上升和下降时间间隔切换时,
阻性负载,V
GS
实际上保持恒定的水平
被誉为高原电压,V
SGP
。因此,上升和下降
时间可近似由下:
t
r
= Q
2
个R
G
/(V
GG
V
普遍优惠制
)
t
f
= Q
2
个R
G
/V
普遍优惠制
哪里
V
GG
=栅极驱动电压,其中从0变到V
GG
R
G
=栅极驱动电阻
和Q
2
和V
普遍优惠制
从栅极电荷曲线读取。
在导通和关断延迟时间,栅极电流是
不是恒定的。最简单的计算使用合适的
在一个标准方程用于从所述电容值曲线
电压的变化的RC网络。该方程为:
t
D(上)
= R
G
C
国际空间站
在[V
GG
/(V
GG
V
普遍优惠制
)]
t
D(关闭)
= R
G
C
国际空间站
在(V
GG
/V
普遍优惠制
)
1200
1000
C,电容(pF )
800
600
C
RSS
400
200
0
10
C
OSS
C
RSS
5
V
GS
0
V
DS
5
10
15
20
C
国际空间站
的电容(C
国际空间站
)从电容曲线上读出在
对应于关断状态的条件时的电压
计算牛逼
D(上)
和读出在对应于一个电压
导通状态时,计算吨
D(关闭)
.
在高开关速度,寄生电路元件
复杂的分析。 MOSFET的电感
源引,内包装,在电路布线
这是通用的漏极和栅极的电流路径,
产生一个电压,在这减小了栅极驱动器的源
电流。该电压由Ldi上/ dt的测定,但由于di / dt的
是漏极电流的函数,在数学溶液
复杂的。 MOSFET的输出电容也
复杂的数学。最后, MOSFET的
有限的内部栅极电阻,有效地增加了
所述驱动源的电阻,但内阻
难以测量,因此,没有被指定。
电阻开关时间变化与门
电阻(图9)显示了如何典型开关
性能由寄生电路元件的影响。如果
寄生效应不存在时,曲线的斜率将
保持统一的值,而不管开关速度。
用于获得所述数据的电路被构造以最小化
在漏极和栅极电路环路共同电感和
被认为是很容易达到的板装
组件。大多数电力电子负载是感性的;该
图中的数据是使用电阻性负载,其
近似的最佳冷落感性负载。动力
的MOSFET可以安全运行成一个感性负载;
然而,不压井作业减少了开关损耗。
V
DS
= 0 V
C
国际空间站
V
GS
= 0 V
T
J
= 25°C
栅极 - 源极或漏极至源极电压(伏)
图7.电容变化
http://onsemi.com
4
MMDF2P02HD
VGS ,栅极至源极电压(伏)
12
QT
10
V
GS
8
6
4 Q1
2
Q3
0
0
4
V
DS
8
12
Q
T
,总栅极电荷( NC)
Q2
I
D
= 2 A
T
J
= 25°C
12
9
6
3
0
16
15
18
VDS ,漏极至源极电压(伏)
1000
V
DD
= 10 V
I
D
= 2 A
V
GS
= 10 V
T
J
= 25°C
T, TIME ( NS )
100
t
D(关闭)
t
f
t
r
10
1
t
D(上)
10
R
G
,栅极电阻(欧姆)
100
图8.栅极至源极和漏极 - 源
电压与总充电
图9.电阻开关时间
变化与栅极电阻
漏极至源极二极管特性
的MOSFET的体二极管的开关特性
在系统中非常重要的使用它作为一个续流或
整流二极管。特别令人感兴趣的是在反向
其中在起主要作用的恢复特性
确定开关损耗,辐射噪声, EMI和RFI 。
系统的开关损耗主要是由于性质
体二极管本身。体二极管是少数载流子
设备,因此,它具有有限的反向恢复时间t
rr
由于
对少数载流子电荷Q的存储
RR
,如图
图15.典型的反向恢复波形正是这种
存储的电荷,从所述二极管被清除时,通过
通过一个电位,并限定了能量损失。显然,
多次强迫通过反向恢复二极管
进一步增加了开关损耗。因此,一会
像短T二极管
rr
和低Q
RR
规格
尽量减少这些损失。
二极管的反向恢复的突然影响
辐射噪声,尖峰电压和电流的量
响。在工作机制是有限的不可移动
电路的寄生电感和电容作用于其
高di / DTS 。吨时二极管的负的di / dt
a
直接
由设备清除所存储的电荷来控制。
然而,叔在正面的di / dt
b
是一种不可控的
二极管特性,并且通常是诱导的罪魁祸首
电流振荡。因此,比较二极管时,该
吨的比例
b
/t
a
作为恢复的一个很好的指标
突然性,从而给出了一个估计的比较
可能产生的噪声。的1的比率被认为是理想的,并
值小于0.5被认为是活泼的。
相较于安森美半导体标准单元密度
低电压的MOSFET ,高细胞密度的MOSFET二极管
为更快(更短吨
rr
) ,有较少的存储电荷和柔软
的反向恢复特性。的柔软性优势
在高细胞密度二极管装置,它们可以通过被强制
反向恢复在较高的di / dt大于一个标准信元
在不增加电流振荡或MOSFET的二极管
产生的噪声。另外,功率耗散所产生
从开关二极管将不太由于较短
恢复时间和更低的开关损耗。
2.0
V
GS
= 0 V
T
J
= 25°C
I S ,源电流(安培)
1.6
1.2
0.8
0.4
0
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
V
SD
,源极到漏极电压(伏)
1.5
图10.二极管的正向电压与电流
http://onsemi.com
5
摩托罗拉
半导体技术资料
订购此文件
通过MMDF2P02HD / D
设计师
数据表
中功率表面贴装产品
MMDF2P02HD
摩托罗拉的首选设备
TMOS P沟道
场效应晶体管
MINIMOS 设备是一种先进的系列功率MOSFET
它利用摩托罗拉的高密度HDTMOS过程。
这些微型表面贴装MOSFET具有极低的RDS(on )
和真逻辑电平的性能。他们是能承受的
高能量雪崩和减刑模式和
漏极 - 源极二极管具有非常低的反向恢复时间。
MINIMOS设备用于低电压设计,高速
切换应用中的功率效率是重要的。典型
应用是直流 - 直流转换器,并在电源管理
便携式及电池供电的产品,如计算机,
打印机,蜂窝和无绳电话。它们也可以被用于
在大容量存储产品,例如磁盘低电压电机控制
驱动器和磁带驱动器。雪崩能量指定
消除设计中感性负载的猜测
交换,并提供对突发额外的安全边际
电压瞬变。
双TMOS功率场效应晶体管
2.0安培
20伏
RDS ( ON)= 0.160 OHM
D
CASE 751-05 ,风格11
SO–8
G
S
Source–1
Gate–1
Source–2
Gate–2
1
2
3
4
8
7
6
5
Drain–1
Drain–1
Drain–2
Drain–2
超低的RDS(on ) ,从而提高效率并延长电池寿命
逻辑电平栅极驱动器 - 可通过逻辑IC驱动
小型SO- 8表面贴装封装 - 节省电路板空间
二极管电桥电路的特点是使用
二极管具有高转速,软恢复
IDSS指定高温
较高的雪崩能量
安装信息的SO- 8封装提供
等级
漏极至源极电压
漏极至栅极电压( RGS = 1.0 MΩ )
栅极 - 源极电压 - 连续
漏电流 - 连续@ TA = 25°C
漏电流
- 连续@ TA = 100℃
漏电流
- 单脉冲( TP
10
s)
总功率耗散@ TA = 25 ° C( 2 )
工作和存储温度范围
单脉冲漏极 - 源极雪崩能量 - 开始TJ = 25°C
( VDD = 20伏直流电, VGS = 5.0伏, IL = 6.0 APK, L = 18毫亨, RG = 25
)
热阻 - 结到环境( 2 )
最大的铅焊接温度的目的, 1/8“案件从10秒
顶视图
最大额定值
( TJ = 25 ° C除非另有说明) ( 1 )
符号
VDSS
VDGR
VGS
ID
ID
IDM
PD
TJ , TSTG
EAS
R
θJA
TL
价值
20
20
±
20
3.3
2.1
20
2.0
- 55 150
324
62.5
260
单位
VDC
VDC
VDC
ADC
APK
°C
mJ
° C / W
°C
器件标识
D2P02
(1)负号为P沟道器件为清楚起见省略。
( 2 )安装在2 “方FR4电路板( 1 ”平方2盎司铜0.06 “厚单面)与一个模操作, 10秒。最大。
订购信息
设备
MMDF2P02HDR2
带尺寸
13″
胶带宽度
12毫米压纹带
QUANTITY
2500台
设计师的数据为“最坏情况”的条件
- 设计师的数据表允许大多数电路的设计完全是从显示的信息。 SOA限制
曲线 - 表示对器件特性的边界 - 被给予促进“最坏情况”的设计。
HDTMOS和MINIMOS是摩托罗拉公司的商标TMOS是Motorola,Inc.的注册商标。
首选
设备是摩托罗拉建议以供将来使用和最佳的总体值的选择。
第5版
摩托罗拉TMOS功率MOSFET电晶体元件数据
摩托罗拉公司1996年
1
MMDF2P02HD
电气特性
( TA = 25 ° C除非另有说明) ( 1 )
特征
开关特性
漏源击穿电压
( VGS = 0伏, ID = 250
μAdc )
温度系数(正)
零栅极电压漏极电流
( VDS = 20伏直流电, VGS = 0伏)
( VDS = 20伏直流电, VGS = 0伏, TJ = 125°C )
门体漏电流( VGS =
±
20伏直流电, VDS = 0 )
基本特征( 2 )
栅极阈值电压
(VDS = VGS ,ID = 250
μAdc )
温度系数(负)
静态漏 - 源极导通电阻
( VGS = 10 VDC , ID = 2.0 ADC )
( VGS = 4.5伏, ID = 1.0 ADC )
正向跨导( VDS = 3.0伏, ID = 1.0 ADC )
动态特性
输入电容
输出电容
反向传输电容
开关特性( 3 )
导通延迟时间
上升时间
关断延迟时间
下降时间
导通延迟时间
上升时间
关断延迟时间
下降时间
栅极电荷
( VDS = 16伏, ID = 2.0 ADC ,
VGS = 10 V直流)
( VDD = 10 VDC , ID = 2.0 ADC ,
VGS = 10 VDC ,
RG = 6.0
)
( VDS = 10 VDC , ID = 2.0 ADC ,
VGS = 4.5伏,
RG = 6.0
)
TD (上)
tr
TD (关闭)
tf
TD (上)
tr
TD (关闭)
tf
QT
Q1
Q2
Q3
源极 - 漏极二极管的特性
在正向电压( 2 )
( IS = 2.0 ADC , VGS = 0伏)
( IS = 2.0 ADC , VGS = 0伏, TJ = 125°C )
反向恢复时间
( VDD = 15V, IS = 2.0 A ,
DIS / DT = 100 A / μs)内
19
66
25
37
11
21
45
36
15
1.2
5.0
4.0
38
132
50
74
22
42
90
72
20
nC
ns
( VDS = 16伏, VGS = 0伏,
F = 1.0兆赫)
西塞
科斯
CRSS
420
290
116
588
406
232
pF
VGS ( TH)
1.0
RDS ( ON)
政府飞行服务队
2.0
0.118
0.152
3.0
0.160
0.180
姆欧
1.5
4.0
2.0
VDC
毫伏/°C的
欧姆
V( BR ) DSS
20
IDSS
IGSS
1.0
10
100
NADC
25
VDC
毫伏/°C的
μAdc
符号
典型值
最大
单位
VSD
TRR
ta
tb
QRR
1.5
1.24
38
17
21
0.034
2.1
VDC
ns
C
(1)负号为P沟道器件为清楚起见省略。
( 2 )脉冲测试:脉冲宽度
300
s,
占空比
2%.
( 3 )开关特性是独立的工作结温。
2
摩托罗拉TMOS功率MOSFET电晶体元件数据
MMDF2P02HD
典型电气特性
4
I D ,漏极电流( AMPS )
VGS = 10 V 4.5 V
3.9 V
3.7 V
3.5 V
TJ = 25°C
I D ,漏极电流( AMPS )
4
VDS
10 V
3
3
3.3 V
2
3.1 V
1
2.9 V
2.7 V
2.5 V
0
0
0.2
0.4
0.6 0.8
1
1.2 1.4 1.6 1.8
VDS ,漏极至源极电压(伏)
2
2
1
100°C
0
1.0
TJ = - 55°C
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
VGS ,栅极至源极电压(伏)
25°C
图1.区域特征
RDS ( ON) ,漏极至源极电阻(欧姆)
RDS ( ON) ,漏极至源极电阻(欧姆)
图2.传输特性
0.6
ID = 1
TJ = 25°C
0.20
TJ = 25°C
0.16
VGS = 4.5 V
0.4
0.12
10 V
0.2
0.08
0
0
2
4
6
8
10
VGS ,栅极至源极电压(伏)
0.04
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ID ,漏极电流( AMPS )
图3.导通电阻与
栅极 - 源极电压
图4.导通电阻与漏电流
与栅极电压
RDS ( ON) ,漏极 - 源极电阻
(归一化)
1.6
VGS = 10 V
ID = 2将
1.4
我DSS ,漏电( NA)
100
VGS = 0 V
TJ = 125°C
1.2
10
100°C
1.0
0.8
0.6
– 50
– 25
0
25
50
75
100
125
150
1
0
5
10
15
20
TJ ,结温( ° C)
VDS ,漏极至源极电压(伏)
图5.导通电阻变化与
温度
图6.漏 - 源极漏电流
与电压
摩托罗拉TMOS功率MOSFET电晶体元件数据
3
MMDF2P02HD
功率MOSFET开关
交换行为是最容易建模和预测
由认识到功率MOSFET是负责控制的。
各种开关间隔的长度(ΔT)是阻止 -
由如何快速FET输入电容可充电开采
由来自发电机的电流。
已发布的电容数据是难以用于calculat-
荷兰国际集团的兴衰,因为漏 - 栅电容变化
大大随施加电压。因此,栅极电荷数据
使用。在大多数情况下,令人满意的平均输入的估计
电流(IG (AV) )可以从一个基本的分析来作出
的驱动电路,使得
T = Q / IG ( AV )
在上升和下降时间间隔,当切换电阻
略去负载,V GS保持几乎恒定在已知为平
高原电压, VSGP 。因此,上升和下降时间可
来近似由下面的:
TR = Q2 X RG / ( VGG - VGSP )
TF = Q2 X RG / VGSP
哪里
VGG =栅极驱动电压,其变化从零到VGG
RG =栅极驱动电阻
和Q2和VGSP从栅极电荷曲线读取。
在导通和关断延迟时间,栅极电流是
不是恒定的。最简单的计算使用适当val-
在一个标准方程用于从所述电容曲线的UE
电压的变化的RC网络。该方程为:
TD ( ON) = RG西塞在[ VGG / ( VGG - VGSP )
TD (关闭) = RG西塞在( VGG / VGSP )
电容(西塞)从电容曲线上读出在
校准 - 当相应于关断状态的条件的电压
culating TD(上),并读出对应于所述的电压
导通状态时,计算TD(关闭)。
在高开关速度,寄生电路元件的COM
折扇的分析。 MOSFET的源极电感
铅,内包和在所述电路布线是
共用的漏极和栅极的电流路径,产生一个
电压在这减小了栅极驱动器的电流源。
该电压由Ldi上/ dt的测定,但由于di / dt的是一个函数
漏极电流的灰,其数学解决方案是复杂的。
MOSFET的输出电容也复杂化了
数学。最后, MOSFET的有限的内部栅极
电阻,这有效地增加了的电阻
驱动源,但内部电阻是困难来测量
确定,因此,没有被指定。
电阻开关时间变化与栅电阻
tance (图9)展示了如何切换的典型表现
受寄生电路元件。如果寄生
不存在时,曲线的斜率将保持
团结的价值,无论开关速度。该电路
用于获得数据被构造为最小化共
电感在漏极和门电路的循环,并且被认为
容易实现与电路板安装的组件。最
电力电子负载是感性的;在该图中的数据是
使用电阻性负载,它近似于一个最佳取
冷落感性负载。功率MOSFET可以安全OP-
erated成一个感性负载;然而,不压井作业减少
开关损耗。
1200
1000
C,电容(pF )
800
600
VDS = 0 V
西塞
VGS = 0 V
TJ = 25°C
CRSS
400
200
0
10
西塞
科斯
CRSS
5
VGS
0
VDS
5
10
15
20
栅极 - 源极或漏极至源极电压(伏)
图7.电容变化
4
摩托罗拉TMOS功率MOSFET电晶体元件数据
MMDF2P02HD
VGS ,栅极至源极电压(伏)
12
QT
10
VGS
8
6
4 Q1
2
Q3
0
0
4
8
VDS
12
QT间期,总栅极电荷( NC)
Q2
ID = 2将
TJ = 25°C
12
9
6
3
0
16
15
18
VDS ,漏极至源极电压(伏)
1000
VDD = 10 V
ID = 2将
VGS = 10 V
TJ = 25°C
T, TIME ( NS )
100
TD (关闭)
tf
tr
10
1
TD (上)
10
RG ,栅极电阻(欧姆)
100
图8.栅极至源极和漏极 - 源
电压与总充电
图9.电阻开关时间
变化与栅极电阻
漏极至源极二极管特性
的MOSFET的体二极管的开关特性
在系统中非常重要的使用它作为一个续流或
整流二极管。特别令人感兴趣的是在反向再
这在确定中起主要作用covery特征
开关损耗,辐射噪声, EMI和RFI 。
系统的开关损耗主要是由于性质
体二极管本身。体二极管的少数载流子DE-
副,因此其具有有限的反向恢复时间,反向恢复时间trr ,由于
的少数载流子的电荷, QRR中,存储如图所示的
图15.典型的反向恢复波形正是这种
存储的电荷,从所述二极管被清除时,通过
通过一个电位,并限定了能量损失。显然,
多次强迫通过反向恢复进一步二极管
增加了开关损耗。因此,一想一
二极管短T RR和低QRR规范,尽量减少
这些损失。
二极管的反向恢复的突然影响
辐射噪声,尖峰电压,电流环 - 量
ING 。在工作机制是有限的不可消除电路
寄生电感和电容的作用于其上的高
DI / DTS 。二极管的负TA时的di / dt是直接CON-
由设备清除所存储的电荷进行控制。不过,
结核病在积极的di / dt是一个不可控的二极管字符
teristic ,通常是诱导电流振荡的罪魁祸首。
因此,比较二极管时, TB的比例/ TA服务
作为恢复唐突的良好指标,从而给出了一个
可能的噪声比较估计产生。的比例
1被认为是理想的和值小于0.5被认为是
活泼的。
相比于摩托罗拉的标准细胞密度低电压
的MOSFET ,高密度的MOSFET二极管的速度更快
( TRR更短) ,较少有存储电荷和一个较软的反向重
covery的特点。高的柔软性优势
细胞密度二极管意味着他们可以通过反向强制
恢复在较高的di / dt大于一个标准单元的MOSFET
二极管在不增加电流振荡或噪音gen-
产生的。另外,功率耗散从切换发生
二极管将不太由于较短的恢复时间和
更低的开关损耗。
2.0
VGS = 0 V
TJ = 25°C
I S ,源电流(安培)
1.6
1.2
0.8
0.4
0
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
VSD ,源 - 漏极电压(伏)
图10.二极管的正向电压与电流
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