MOSFET драйверинин схемасын билесизби?

жаңылыктар

MOSFET драйверинин схемасын билесизби?

MOSFET драйверинин схемасы электр электроникасынын жана схеманын дизайнынын маанилүү бөлүгү болуп саналат, ал MOSFET туура жана ишенимдүү иштешин камсыз кылуу үчүн жетиштүү диск мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга жооптуу. Төмөндө MOSFET драйверинин схемаларынын деталдуу анализи келтирилген:

MOSFET драйверинин схемасын билесизби?

MOSFET драйверинин схемасы электр электроникасынын жана схеманын дизайнынын маанилүү бөлүгү болуп саналат, ал MOSFET туура жана ишенимдүү иштешин камсыз кылуу үчүн жетиштүү диск мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга жооптуу. Төмөндө MOSFET драйверинин схемаларынын деталдуу анализи келтирилген:

I. Айдоочу схеманын ролу

Жетиштүү диск кубаттуулугун камсыз кылуу:Диск сигналы көбүнчө контроллерден (мисалы, DSP, микроконтроллерден) берилгендиктен, дисктин чыңалуусу жана ток MOSFETти түздөн-түз күйгүзүү үчүн жетишсиз болушу мүмкүн, андыктан диск жөндөмдүүлүгүнө дал келүү үчүн диск схемасы талап кылынат.

Жакшы которуштуруу шарттарын камсыз кылуу:Айдоочу схемасы EMI көйгөйлөрүн жана ашыкча которуштуруу жоготууларын болтурбоо үчүн, MOSFETтер өтүүдө өтө тез да, өтө жай да болбошу керек.

Аппараттын ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу:Коммутациялык түзүлүштүн паразиттик параметрлеринин болушуна байланыштуу өткөргүч же өчүрүү учурунда чыңалуу-токтун чокулары пайда болушу мүмкүн, ал эми драйвердин схемасы чынжырды жана түзүлүштү коргоо үчүн бул өсүүлөрдү басышы керек.

II. Айдоо схемаларынын түрлөрү

 

Изоляцияланбаган айдоочу

Түз диск:MOSFETти башкаруунун эң жөнөкөй жолу - бул диск сигналын түздөн-түз MOSFETтин дарбазасына туташтыруу. Бул ыкма айдоо жөндөмдүүлүгү жетиштүү жана изоляция талап жогору эмес учурларда ылайыктуу.

Жүктөө схемасы:Конденсатордун чыңалуусун капыстан өзгөртүүгө болбойт деген принципти колдонуп, MOSFET которуштуруу абалын өзгөрткөндө чыңалуу автоматтык түрдө көтөрүлөт, ошентип жогорку вольттуу MOSFETти айдайт. Бул ыкма көбүнчө MOSFET менен жалпы негизди бөлүшө албаган учурларда колдонулат айдоочу IC, мисалы, BUCK схемалары.

Изоляцияланган айдоочу

Optocoupler изоляциясы:Диск сигналын негизги схемадан изоляциялоо оптокоуплер аркылуу ишке ашат. Optocoupler электрдик обочолонуу жана күчтүү анти-тоскоолдук жөндөмдүүлүгү артыкчылыктарга ээ, бирок жыштык жооп чектелген болушу мүмкүн, ал эми жашоо жана ишенимдүүлүк катаал шарттарда кыскарышы мүмкүн.

Трансформатордун изоляциясы:Негизги схемадан жетектөөчү сигналдын изоляциясына жетишүү үчүн трансформаторлорду колдонуу. Трансформатордун изоляциясынын жакшы жогорку жыштыктагы реакциянын, изоляциянын жогорку чыңалуусунун ж.б. артыкчылыктары бар, бирок конструкция салыштырмалуу татаал жана мителик параметрлерге кабылат.

Үчүнчүдөн, айдоо схемасы пункттарынын дизайны

Drive Voltage:Бул MOSFET ишенимдүү өткөрө алат камсыз кылуу үчүн диск чыңалуу MOSFET босого чыңалуу жогору экенин камсыз кылуу керек. Ошол эле учурда, диск чыңалуусу MOSFETге зыян келтирбөө үчүн өтө жогору болбошу керек.

Диск агымы:MOSFETтер чыңалуу менен башкарылган түзүлүштөр жана көп үзгүлтүксүз диск агымын талап кылбаса да, белгилүү бир которуштуруу ылдамдыгын камсыз кылуу үчүн эң жогорку ток кепилдениши керек. Ошондуктан, айдоочу схемасы жетиштүү чокусу ток камсыз кыла алышы керек.

Drive Resistor:Айдоочу резистор которуштуруу ылдамдыгын көзөмөлдөө жана токтун көтөрүлүшүн басуу үчүн колдонулат. Резистордун маанисин тандоо конкреттүү схемага жана MOSFETтин өзгөчөлүктөрүнө негизделиши керек. Жалпысынан алганда, резистордун мааниси айдоо эффектине жана схеманын иштешине таасирин тийгизбөө үчүн өтө чоң же өтө кичине болбошу керек.

PCB жайгашуусу:PCB жайгаштыруу учурунда, айдоочу чынжыр менен MOSFET дарбазасынын ортосундагы тегиздөөнүн узундугун мүмкүн болушунча кыскартуу керек, ал эми паразиттик индуктивдүүлүктүн жана каршылыктын айдоо эффектине таасирин азайтуу үчүн тегиздөөнүн туурасын көбөйтүү керек. Ошол эле учурда, диск резисторлору сыяктуу негизги компоненттер MOSFET дарбазасына жакыныраак жайгаштырылышы керек.

IV. Колдонмолордун мисалдары

MOSFET драйверинин схемалары ар кандай электрдик электр түзүлүштөрүндө жана схемаларында, мисалы, коммутациялоочу кубат булактарында, инверторлордо жана мотор дисктеринде кеңири колдонулат. Бул колдонмолордо драйверлердин схемаларын долбоорлоо жана оптималдаштыруу түзмөктөрдүн иштешин жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн абдан маанилүү.

Кыскача айтканда, MOSFET айдоо схемасы электр электроникасынын жана схеманын дизайнынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Драйвер схемасын негиздүү долбоорлоо менен, ал MOSFET нормалдуу жана ишенимдүү иштешин камсыздай алат, ошентип бүт схеманын иштешин жана ишенимдүүлүгүн жогорулатат.

 


Посттун убактысы: 23-сентябрдан 2024-жылга чейин