電池知識
鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
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鋰離子、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、新能源
MOS管在硬件設計中常常使用到,下面是N型MOS管,包括柵極G,源極S,漏級D。
p型的MOS管的電路符號如下:
MOS管和三極管類似,只不過MOS管是壓控壓型(電壓控制),而三極管是流控流型(電流控制)。
至于MOS管的使用,N型與p型存在區別,對于使用,我們只需要了解:
1、對于N型MOS管,若G、S之間為高(電壓方向G指向S,詳盡電平看詳盡MOS管),D、S(電壓方向D指向S)之間就會導通,此時D、S間相當于一個很小的電阻,若G、S之間為低(詳盡電平看詳盡MOS管),D、S之間就會截止,此時D、S間相當于一個很大的電阻,電流就無法流過。
2、對于p型MOS管,若G、S之間為高(電壓方向S指向G,詳盡電平看詳盡MOS管),D、S之間就會導通(電壓方向S指向D),此時D、S間相當于一個很小的電阻,若G、S之間為低(詳盡電平看詳盡MOS管),D、S之間就會截止,此時D、S間相當于一個很大的電阻,電流就無法流過。
N型MOS管使用的場景更多,相比于比p型MOS管,其優勢如下
1、開關速度更快
2、耐壓更高
3、通過的電流更大
下面是N型MOS管的一個簡單的引用電路,當G端通入高電平,MOS管D、S間導通,此時MOS管導通,電機的電流得以通過,電機轉動。當G端為低電平的時候,D、S間無法導通,電機也就無法運行。
使用MOS管前,理解MOS管每個參數的詳盡意義后,再額外留意一下管子本身的體二極管,本身Vf=1.6V,導通后管子本身阻抗一般是mΩ級;管子廠工作于以下三種狀態:導通,截止和可變電阻區(又有線性放大區的說法)。
1.作電平轉換用
電路設計時,不同的子系統之間無可避免的需要數字信號傳遞,不同的系統之間或者設備之間,數字接口電平常常不一致,故需要用到電平轉換電路,有專門集成的IC實施電平轉換,從省成本的角度來看也可以用MOS管或者三極管搭建,如下為MOS管搭建:
需要留意電平的高低,外接電路電平是不是確定,是不是雙向通信和通信速率等均影響詳盡電路的細節考慮,上述只是模型。
2.作開關管用
作為電子開關控制電源的通斷,一般正極用pMOS管,負極用NMOS管控制;
3.緩啟動用
在有大電容負載時,比如電解電容和大功率設備電源(電機、馬達等)需要對電源作緩啟動設計,否則會有很大的浪涌電流,電源電壓跌落導致系統復位,反復重啟等嚴重缺陷。
4.防反接用
在電源接口設計時,有很多場合需要考慮反接的問題,沒有相應的電路設計的話很容易將電路燒壞,造成損失;
pMOS管常用在正極,NMOS管常用在負極;上面電路只是一個模型,詳盡電路還需要增加相應的阻容器件調理。
5.作邏輯轉換用
信號除了電平高低的轉換,很多時候需要電平邏輯高低轉換,MOS管和三極管都可以實現,下面是MOS管的方式;
MOS管在電路中還有很多其他用途,暫時先解析上面幾種;
尤其留意在大功率電路設計中,務必理解各種參數的實際意義和關聯關系,以免造成嚴重后果。
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