0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

MOS管如何控制电源的开关?

MEANWELL1982 来源:南山扫地僧 2023-01-17 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

摘要:前两天同学做了一个电路,功能就是用MOS管来控制一个电源的开关,但是做出来后发现不能用控制MOS管的开关,MOS管一直处于导通状态。一起来看看到底是什么原因?

4167165c-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

MOS管如何控制电源的开关?

说到开关,我们脑海中首先浮现的就是各式各样的机械开关,常见的有自锁开关、拨码开关、船型开关等等。在电子电路中常用的还有各类半导体开关,例如三极管开关、使用三极管级联的达林顿管开关、MOS管开关、晶闸管开关等等。普通机械开关与半导体开关最大的差异就在于开关速度上的优劣。机械开关通常是由人手动操作,其动作时间一般是几十毫秒到几百毫秒之间。而半导体开关开关频率可以达到几兆赫兹。

功率MOS管作为常用的半导体开关,其驱动方式有什么特点呢?首先,我们认为MOS管是电压控制型器件,其正常工作时是不需要电流的(开或关的稳态条件下),只要有维持电压,MOS管即可保持开启或关闭状态。控制电压是作用在G极和S极的。先在多数MOS管开启的阈值电压都比较低,拿常用的AO3400来讲,其开启阈值电压只需2.5V。当然更高的GS电压可以降低MOS管自身的导通损耗。但是特别注意GS极电压的极限值。GS之间的电压有限制值,超过规定值将会导致MOS管的GS击穿损坏。

所以说只要GS之间的电压达到MOS管的开启电压,那么MOS管的DS之间就会导通。所以她的电路图是这样设计的:

4189c0e4-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

我一看确实没有毛病啊。默认状态下Q1是导通的G极相当于接地,VGS=-5V,mos管处于导通状态,VOUT=5V啊,当控制信号为低电平时,Q1截止VGS=0V,MOS管不导通VOUT=0V。

但是现在的情况是当控制信号不管是低电平还是高电平,Vout都有电压。这是什么情况?难道原理图画错了?

其实到这里我就知道是什么原因了。于是我让她好好检查PCB看是不是有个地方画错了,她检查了半天说原理图和PCB都没有画错,于是推断自己买到了假货,这个MOS管肯定是坏的。我没有解释,于是让她仿真一下。

41ad6a94-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

开关断开后输出电压是5V

41c8bf4c-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

开关闭合,输出电压为0V

电路仿真确实没有问题啊,于是让她讲一下这个电路原理,然后她仔仔细细的讲解了一下这个电路的导通过程,还画了一张动图。

41e1ccd0-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.gif

好了,关于电路的通断过程她也是十分的清楚,电流的走向在上面的动图都十分清楚的阐明了。还说她为了搞清楚这个问题在网上买的正版软件,专门来仿真这个电路图。

我一看竟然画了这么多钱,决定告诉她这个电路你可能在什么地方出错了。于是让她在multisim软件中把MOS管水平翻转180度再仿真一遍,看看会出现什么现象。

4167165c-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

这是开关没有闭合时,输出电压5V

4235c92a-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

当开关闭合式,输出电压还是4.7V

开关没有闭合时,输出电压5V,当开关闭合式,输出电压是4.7V,跟她遇到的问题一模一样,所以告诉她的PCB中MOS的封装画错了。

她说是自己在网上找的封装,果然又是画封装画错了。初学者确实很容易把这个MOS管的三个极画错。

这是N-MOS管的封装和实物图

4251b1da-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

N-MOS

这是P-MOS管的封装和实物图

426e4afc-95f6-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

P-MOS

千万不要搞混淆了,当然如果大家在话原理图和PCB的时候,一定要注意你的原理图和封装是不是一一对应的,一般主要是封装的尺寸和封装的类型,比如SOT-23和SOT-223、SOT-323它们的封装是有差别的,在看数据手册时一定要注意。

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源
    +关注

    关注

    185

    文章

    18979

    浏览量

    264476
  • MOS管
    +关注

    关注

    111

    文章

    2813

    浏览量

    77812
  • 控制信号
    +关注

    关注

    0

    文章

    200

    浏览量

    12728

原文标题:我花了一天时间找问题,没想到是同学把封装画错了~

文章出处:【微信号:南山扫地僧,微信公众号:南山扫地僧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    MOS加下拉电阻的原因是什么?

    ​ 在电子电路设计中,MOS(金属-氧化物-半导体场效应晶体)作为核心的开关与放大器件,广泛应用于电源管理、电机驱动、DC-DC转换、微
    的头像 发表于 02-27 09:37 389次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>加下拉电阻的原因是什么?

    详解LLC开关电源MOS的失效机制

    ,所有的LLC器件包括次级回路都在参与卸力,只是在加速回零点。而反向回拉,电流会过零点,引发震荡;并且加大了开关两端的电势差,造成MOS击穿风险。
    的头像 发表于 01-24 16:58 2901次阅读
    详解LLC<b class='flag-5'>开关电源</b>中<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的失效机制

    单片机遥控开关mos介绍

    大家好,我是小亿。说起MOS,有些人的脑子里可能是一团浆糊,书上说的文字一大堆,今天小亿从物联网实用角度来介绍MOS中最常用的NMOS,让你做到举一反三。首先来看图,我们可以用手通
    发表于 01-04 07:59

    飞虹MOSFHP100N08V在不间断电源电路中的应用

    不间断电源(UPS)电路中,MOS因其高开关速度、低导通电阻和易于驱动的特性,被广泛应用于需要高效电能转换和快速控制的关键位置。本期UPS
    的头像 发表于 12-22 16:28 739次阅读
    飞虹<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>FHP100N08V在不间断<b class='flag-5'>电源</b>电路中的应用

    合科泰MOS在现代电源控制系统中的应用

    在现代电源控制系统中,MOS已成为不可或缺的核心器件。其最基础且核心的作用,是作为高速开关元件,如通过栅极电压的高低变化,快速切换源极与漏
    的头像 发表于 12-03 16:29 2553次阅读

    软开启功能的MOS开关电路说明

    电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS
    发表于 12-01 08:23

    合科泰MOS在PWM驱动场景的应用

    在各类电子设备的功率控制核心中,PWM驱动功率MOS技术发挥着至关重要的作用。这项技术通过脉冲宽度调制信号精确控制功率MOS
    的头像 发表于 11-04 15:38 940次阅读

    合科泰如何解决MOS发热问题

    MOS作为开关电源、智能家电、通信设备等高频电路中的核心器件,其工作状态直接影响系统的可靠性与寿命。在导通与关断的瞬间,MOS常经历短暂
    的头像 发表于 11-04 15:29 910次阅读

    浅谈合科泰MOS的优化策略

    开关电源、电机驱动和新能源逆变器等应用中,MOS开关速度和电路效率直接影响整体性能和能耗。而MOS
    的头像 发表于 09-22 11:03 1085次阅读

    MOS如何通过开关控制实现防烧保护? #MOS #开关 #电路 #电压

    MOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2025年07月11日 16:37:32

    功率MOS电源管理场景下的发热原因分析

    。合科泰带您深入理解功率MOS电源管理场景下的发热原因,助力工程师优化电源设计、提高系统稳定性。 发热原理 电源管理应用中,功率
    的头像 发表于 06-25 17:38 870次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>在<b class='flag-5'>电源</b>管理场景下的发热原因分析

    常用的mos驱动方式

    本文主要探讨了MOS驱动电路的几种常见方案,包括电源IC直接驱动、推挽电路协同加速、隔离型驱动等。电源IC直接驱动的简约哲学适合小容量MOS
    的头像 发表于 06-19 09:22 1336次阅读
    常用的<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>驱动方式

    MOS电源控制中的应用:正负极驱动原理与设计要点

    MOS因其高效、可靠的开关特性,广泛应用于电子电路设计中。N-MOS和P-MOS的导电载流子类型和电压极性需求不同,
    的头像 发表于 06-09 09:02 3608次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>在<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>控制</b>中的应用:正负极驱动原理与设计要点

    如何准确计算 MOS 驱动电流?

    驱动电流是指用于控制MOS开关过程的电流。在MOS的驱动过程中,需要将足够的电荷注入或抽出
    的头像 发表于 05-08 17:39 4817次阅读
    如何准确计算 <b class='flag-5'>MOS</b> <b class='flag-5'>管</b>驱动电流?