欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

串聯連接的 MOSFET 可提高電壓和功率處理能力

發布時間:2023-03-24 責任編輯:lina

【導讀】當電源驅動大容性負載時,浪涌電流如果不加以限制,對于高壓電源來說可以達到幾十或幾百安培。一般來說,電源的額定值可能會瞬態超過許多倍,但當瞬態持續幾個交流線路周期時,這通常是可以接受的。這對于高達幾百微法的負載電容是典型的,但對于數千微法的負載電容,浪涌電流限制器是必須的。


此設計理念提供了一種簡單、經過驗證、可靠且穩健的方法來為大型電容器組充電,使用串聯連接的功率 MOSFET 將擊穿電壓提高到高于單個 MOSFET 的擊穿電壓。

當電源驅動大容性負載時,浪涌電流如果不加以限制,對于高壓電源來說可以達到幾十或幾百安培。一般來說,電源的額定值可能會瞬態超過許多倍,但當瞬態持續幾個交流線路周期時,這通常是可以接受的。這對于高達幾百微法的負載電容是典型的,但對于數千微法的負載電容,浪涌電流限制器是必須的。

使用MOSFET作為壓控電流元件非常適合電容充電電路設計。考慮一下:如果一項任務指定從 240V 的整流交流電源為電容器組充電 1A,則具有單個 P-MOSFET 的設計將要求在通電時,MOSFET 在其漏源電壓 |V 時通過 1A DS | 約為330V,超出了大部分零件的安全工作區。例如,IXTQ10P50P 在結溫 150°C 時可以處理 200 mA 的電流 |V DS | = 250V,但在 |V DS |時超過 2A < 100 伏??梢酝ㄟ^串聯連接多個 P-MOSFET 來克服此限制。


串聯連接的 MOSFET 可提高電壓和功率處理能力
圖1


圖 1 顯示了一個包含三個串聯的 P-MOSFET 的設計。忽略 R1 上的壓降,輸入電壓與 Q2 源極的電位大致相同。然后,Q2 的柵極電位等于輸入電壓減去齊納二極管 D1 上的 6.2V,加上電阻器 R3 上的任何壓降。電阻器 R5、R6 和 R7 作為分壓器確保 |V DS | 每個 P-MOSFET 的電壓近似相等——約為輸入和輸出電壓差的 1/3。由于 Q2 的柵極電勢比輸入電壓低約 5V,因此特意選擇 R5 使其具有比 R6 和 R7 稍高的電阻。此校正均衡 |V DS | 電壓甚至高于電阻 R5、R6 和 R7 相等時的電壓。R4 確保在電源開啟/關閉時,Q2 關閉。

上電時,D1在Q2的源極和柵極之間提供6.2V電壓,|V GS2 |;因此Q2是導電的。Q3 和 Q4 也導通,因為通過 R5-R7 的電流為其柵源電容充電。電容器組充電電流由 R1 檢測,并由 R1、Q1、R3 和 Q2 組成的負反饋控制進行調節。當 Q1 的發射極和基極之間的電壓達到 V BE(on) 時——即充電電流約為 1A 時——Q1 開始導通。作為 |V GS2 | = 6.2 – R3 × I C(Q1) , I C(Q1)的任何增加 都會降低 |V GS2|。這會降低輸出電流,進而降低 R1 兩端的電壓,從而完成負反饋環路。


串聯連接的 MOSFET 可提高電壓和功率處理能力
圖 2


圖 2 顯示了當電容器組從 0V 充電到 300V 時,40,000μF 電容器組兩端的電壓隨時間的變化(對于兩種不同的情況),使用和不使用 C1。在沒有 C1 的情況下,電容器組在每個整流半周期內僅部分充電——也就是說,當輸入電壓高于輸出電壓加上所有三個 MOSFET 上約 15V 的壓降時。因此,曲線的斜率不是恒定的。

添加 C1 可讓充電電路以更恒定的輸入電壓工作。

C1 的計算

C1 以 dV/dt = I/C = 10V/ms 的速率放電。這幾乎比輸入電壓從 330V 到 0V 的正弦變化慢一個數量級,后者對于 120Hz 半周期持續 4.17ms。因此,從輸入電壓達到值的那一刻起,電容器組僅從 C1 電容器充電,直到輸入電壓在 120Hz 周期的下一個上升斜坡上超過 C1 電壓。C1以1A恒流放電,放電時間間隔t d 表示為:



串聯連接的 MOSFET 可提高電壓和功率處理能力



對于這個時間間隔,輸入電壓從 330V 變為 0V 并高達 V C1:



串聯連接的 MOSFET 可提高電壓和功率處理能力



求解 V C1的這兩個方程 表明 C1 放電至約 265V。由于三個 MOSFET 兩端的電壓降約為 15 V,因此在 250 V 以上時,電容器組兩端的電壓不會線性增加。這解釋了圖 2中線性虛線的變化。

該電路是一個復雜設備的一部分:我們為研究定制的除顫器 [1]。在過去兩年中,它已被證明可以可靠地工作數百個周期和數百小時,并且電容器組進行了多次快速放電。該電路在高達 280 V RMS的輸入電壓下進行了測試 ,并在高達 70°C 的散熱器溫度下可靠工作。此設計理念不限于此處指定的輸入電壓和電流。增加更多的串聯 P-MOSFET 可以提高輸入電壓和充電電流。缺點是每個 P-MOSFET 上的壓降約為 5V。大于 100μF 的 C1 電容將使充電曲線在更高電壓下線性化,或者當然可以使用直流輸入。


免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:

電源管理面臨五大趨勢,產業界都是如何應對?

電路檢測快速下降的信號并抑制噪聲

DSP 技巧:頻率解調算法

了解觸摸屏中的電磁干擾源

監控外部輸入時降低 MCU 能耗


特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
日韩一区二区三区三四区视频在线观看 | 欧美电影免费观看高清完整版在线观看| 亚洲午夜电影网| 成人欧美一区二区三区在线播放| 久久综合色之久久综合| 欧美成人精品3d动漫h| 日韩一级成人av| 精品91自产拍在线观看一区| 欧美一卡2卡三卡4卡5免费| 91精品国产黑色紧身裤美女| 欧美一区二区三区婷婷月色| 精品毛片乱码1区2区3区| 久久久久久久久久久电影| 国产视频一区二区在线观看| 亚洲三级免费观看| 天堂在线一区二区| 免费看日韩a级影片| 国产福利一区在线| 91美女在线看| 欧美一卡在线观看| 国产亚洲欧美一区在线观看| 国产精品入口麻豆九色| 一区二区免费视频| 国产在线麻豆精品观看| 99精品久久久久久| 欧美一区二区三区白人| 国产日韩三级在线| 依依成人综合视频| 国产一区二区影院| 91福利精品第一导航| 26uuu精品一区二区在线观看| 国产精品三级久久久久三级| 亚洲va国产天堂va久久en| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍 | 欧美一二区视频| 国产精品毛片久久久久久| 亚洲一区二区三区中文字幕| 韩国三级电影一区二区| 91福利在线观看| 26uuu亚洲综合色欧美| 亚洲综合色噜噜狠狠| 国产精品一二一区| 欧美一区午夜精品| 有坂深雪av一区二区精品| 国产麻豆视频精品| 欧美一区二区视频在线观看2020 | 亚洲韩国一区二区三区| 九色综合狠狠综合久久| 91电影在线观看| 久久久精品欧美丰满| 天天综合天天做天天综合| 处破女av一区二区| 精品区一区二区| 午夜精品久久久久久| 色综合久久久久综合99| 久久综合久久鬼色中文字| 午夜视频在线观看一区| 91啪在线观看| **性色生活片久久毛片| 国产高清无密码一区二区三区| 欧美一区二区三区免费| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区| 在线看日本不卡| 亚洲日本在线视频观看| www.欧美日韩| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| 国产精品一二三四| 日本一区二区三区国色天香| 国产精品系列在线观看| 欧美videos大乳护士334| 日韩av电影免费观看高清完整版| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 中文字幕一区二区在线观看| caoporn国产一区二区| 国产精品超碰97尤物18| 91在线无精精品入口| 亚洲欧美一区二区三区极速播放 | 一区二区三区精品在线观看| 97精品久久久午夜一区二区三区 | 欧美日韩国产不卡| 午夜精彩视频在线观看不卡| 91麻豆精品91久久久久同性| 男女视频一区二区| 日韩精品一区在线| 从欧美一区二区三区| 日韩一区在线播放| 91福利精品视频| 日韩精品电影在线观看| 日韩欧美精品在线视频| 国产一区二区不卡老阿姨| 亚洲国产高清aⅴ视频| 91影视在线播放| 日韩—二三区免费观看av| 日韩精品一区二区三区在线播放 | 日本人妖一区二区| 久久精品一区二区三区不卡| 91伊人久久大香线蕉| 五月激情综合网| 国产日韩欧美精品综合| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产精品综合网| 亚洲激情自拍偷拍| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 99精品热视频| 免费成人你懂的| 中文字幕一区av| 日韩视频一区二区三区在线播放 | 亚洲国产精品一区二区www| 日韩区在线观看| gogo大胆日本视频一区| 日韩成人av影视| 亚洲三级在线免费观看| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 成人av网站在线| 日本aⅴ精品一区二区三区| 国产精品萝li| 精品美女在线播放| 欧美日韩午夜精品| 成人高清在线视频| 久久国产福利国产秒拍| 天天操天天综合网| 中文字幕在线一区二区三区| 精品对白一区国产伦| 欧美一区二区三区四区五区 | 中文字幕精品综合| 欧美亚洲国产一区在线观看网站| 国产又黄又大久久| 午夜视频在线观看一区二区| 综合激情网...| 国产性做久久久久久| 在线播放欧美女士性生活| 在线视频国内自拍亚洲视频| 成人午夜在线视频| 国产盗摄一区二区| 激情久久五月天| 美女视频黄免费的久久 | 国产精品18久久久久久久久 | 国产一区免费电影| 久草这里只有精品视频| 日韩国产精品91| 三级精品在线观看| 午夜精品国产更新| 视频一区国产视频| 丝瓜av网站精品一区二区| 午夜久久久久久久久久一区二区| 一区二区三区四区av| 樱花草国产18久久久久| 亚洲精品国产一区二区精华液 | 一色屋精品亚洲香蕉网站| 国产精品毛片久久久久久久| 国产精品网站导航| 国产精品女上位| 成人免费视频在线观看| 中文字幕欧美一区| 亚洲综合偷拍欧美一区色| 亚洲高清在线精品| 午夜伊人狠狠久久| 蜜桃视频在线观看一区| 麻豆精品久久精品色综合| 另类欧美日韩国产在线| 国产老肥熟一区二区三区| 粉嫩在线一区二区三区视频| 成人小视频在线| 在线观看亚洲a| 日韩免费福利电影在线观看| 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里| 日韩精品一区二区三区在线| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 亚洲国产精品精华液2区45| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 夜夜揉揉日日人人青青一国产精品| 亚洲日本乱码在线观看| 亚洲高清三级视频| 麻豆极品一区二区三区| 丁香桃色午夜亚洲一区二区三区| 91亚洲国产成人精品一区二三| 欧美在线观看一区| 久久一留热品黄| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在 | 国产宾馆实践打屁股91| 国产伦精品一区二区三区视频青涩| 国产黑丝在线一区二区三区| 在线亚洲免费视频| 精品av综合导航| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 91香蕉视频mp4| 日韩欧美电影一区| 曰韩精品一区二区| 国产精品99久久久| 欧美一区二区三区在线观看视频| 国产精品日韩精品欧美在线| 日韩vs国产vs欧美| 91啦中文在线观看| 欧美国产精品专区| 九九九久久久精品| 欧美美女视频在线观看| 亚洲三级电影网站| 粉嫩一区二区三区在线看| 欧美一区二区日韩一区二区|