資料介紹
在過去的十幾年中,大功率場效應管引發了電源工業的革命,而且大大地促進了電子工業的發展。由于MOSFET管具有更快的開關速度,電源開關頻率可以做得更高,可以從50kHz提高到200kHz甚至400kHz。同時也使得開關電源的體積變得更小,由此產生了大量使用小型電源的新產品。個人計算機的不斷小型化就是一個典型的例子。
開關電源工作頻率的不斷提高促使電子元件工業發生了廣泛的變革。半導體工業首當其沖,更多的研究經費投入于MOSFET管的研究。MOSFET管的額定電壓和額定電流得到了顯著提高,成本卻逐漸下降,使它可以應用于大量新的場合。
目前已經開發出在高頻率、高磁通密度條件下有更低損耗的磁性元件,并且推出了能工作在更高頻率的PWM芯片。工作頻率的提高和變壓器、濾波電容體積的減小,要求其他器件的尺寸也要減小,從而對制造工藝提出了更高的要求(比如表面安裝技術SMT)。
諧振電源是一個新的工業和研究領域。頻率為20~30kHz,使用可控硅整流器的諧振電源已經使用了多年。MOSFET管的出現使電路可以工作在更高的頻率,大量研究人員正著手開發各種頻率為0.3~5MHz的新型諧振電路拓撲。
在頻率高于100kHz的設計中,設計者必須認真考慮原本在頻率低于100kHz時可以忽略的現象。比如集膚效應,特別是變壓器線圈的鄰近效應損耗,因為高頻時這些損耗在整個變壓器損耗中所占的比重增大。由于電流波形具有更快的上升時間,地線和供電回路上的Ldildr尖峰變得更加復雜棘手,所以需要設計者更加注意線路布局,如具有低電感特性的地線和供電回路及關鍵節點的耦合電容等。
盡管存在這些不確定的因素和問題,但是電源設計者只要熟悉雙極型晶體管的設計,掌握關于MOSFET管特性的基本信息,就可以很快學會使用MOSFET管進行電路設計。對電路設計者來說,決定MOSFET管特性的制造材料和固態物理結構并不太重要,這里不予討論。
在電路設計中,MOSFET管的直流伏安特性、極間電容、溫度特性和開關速度等是需要考慮的,本文只對這些方面進行討論。
在很大程度上,用MOSFET管設計電源比用雙極型晶體管更簡單。MOSFET管輸入端(柵極)的驅動電路要比雙極型晶體管的基極驅動電路簡單得多。而且MOSFET管沒有存儲時間,就避免了復雜的Baker鉗位電路和比例基極驅動電路。另外,雙極型晶體管B值在制造過程中可能相差達4倍所引起的問題在MOSFET管的使用中也已不存在。
在關斷過程中,因為MOSFET管電流下降速度很快,輸出端的下降電流和上升電壓在較低的電流下會發生重疊,從而減小了重疊損耗即交流開關損耗(1.3.4節)。這樣就可以簡化甚至不需要緩沖器了(第11章)。
下面將討論MOSFET管的基本特性和MOSFET管的有關設計。
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