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[资料] 智能车MOSFET电机驱动 BJT和MOS管的开关特性 及相关细节详解

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 楼主| 发表于 2012-12-7 17:32:08 | 只看该作者
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发表于 2012-12-7 18:00:59 | 只看该作者
10楼说得对,求续
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发表于 2012-12-7 18:22:18 | 只看该作者
这么有爱的同学,必须顶一个!
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发表于 2012-12-7 18:23:55 | 只看该作者
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发表于 2012-12-7 18:41:29 | 只看该作者
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发表于 2012-12-7 19:05:09 | 只看该作者
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 楼主| 发表于 2012-12-7 19:11:50 | 只看该作者
      现在我们应该很清楚图5案例中的错误之处了。第一单片机输出的电压不足以使得IRF540这种管子充分导通。因此图中的管子不是开关,而更像是一个放大器。第二,单片机的I/O输出 能力不能满足PWM情况下导通速度的要求。即使换成低阈值的MOSFET,开启和关断的时间太长,MOSFET在这个过渡阶段同样需要承受很大的功耗。
     图12所示为高速开关应用中常见的MOSFET驱动电路,以一对互补的BJT构成射随器的形式满足驱动电流的要求。其中VT1用于开启式对寄生电容的充电,VT2用于关断时对寄生电容的放电。有时候,我们需要更快的关断速度,通常在栅极电阻R1上并联一个快恢复二极管,这样的话,放电回路经经过这个二极管而不是电阻,这样一个电路用到前面的情况下就没有问题了。
    而在实际应用中,我们通常还会在MOSFET的栅源之间并联一个几千欧姆到上百千欧姆的电阻,如图13中的R2所示。这是为了在输入栅源电压不正确的时(前级驱动电路失效),防止MOSFET处于非理性状态。
    我们可以做这样一个实验:连接如图14所示的电路,我们会发现,即使栅极悬空,LED也会发光,这说明,栅源之间出现了高于阈值的电压。产生这一电压的原因是寄生电容上的残留电荷,但又不足以使MOSFET充分导通。结果是MOSFET工作在放大区(饱和区),管子承受很大的功耗,从而造成期间的损坏。这种现象更容易发生在低阈值的电压的MOSFET中。为了防止这种情况发生,往往通过栅源间并联电阻泄放寄生电容上的残留电荷。
                                                     
图5



                                                      
图6


                                                         
图10



图12





图13


图14




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 楼主| 发表于 2012-12-7 19:16:59 | 只看该作者
有一部分 资料在下面
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 楼主| 发表于 2012-12-7 19:20:01 | 只看该作者
实际应用中 的效果  如下面网址。 http://www.amobbs.com/thread-5469217-1-1.html
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