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      • 發(fā)布時(shí)間:2019-11-27 17:08:35
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      多個(gè)mos管并聯(lián)驅(qū)動(dòng)
      并聯(lián)
      并聯(lián)是元件之間的一種連接方式,其特點(diǎn)是將2個(gè)同類或不同類的元件、器件等首首相接,同時(shí)尾尾亦相連的一種連接方式。通常是用來指電路中電子元件的連接方式,即并聯(lián)電路。
      并聯(lián)特點(diǎn)
      并聯(lián)是將二個(gè)或二個(gè)以上二端電路元件中每個(gè)元件的二個(gè)端子,分別
      多個(gè)mos管并聯(lián)驅(qū)動(dòng)
      接到一對(duì)公共節(jié)點(diǎn)上的連接方式如圖1所示,圖示為n個(gè)二端元件的并聯(lián)。它們都接到一對(duì)公共節(jié)點(diǎn)之上,這對(duì)節(jié)點(diǎn)再分別與電路的其他部分連接。
      并聯(lián)電路的特點(diǎn)主要有:
      所有并聯(lián)元件的端電壓是同一個(gè)電壓,即圖示電路中的V。
      并聯(lián)電路的總電流是所有元件的電流之和。圖示電路中,i是總電流,i1、i2、i3分別是元件1、2、3的電流,i=i1+i2+i3。
      實(shí)例:民用照明燈泡都是并聯(lián)接到220V額定電壓的電源上,因此每只燈泡所承受的電壓均為220V,而外電路的總電流則是流過所有燈泡的電流之和。
      多個(gè)mos管并聯(lián)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用分析
      1.MOS管并聯(lián)的可行性分析
      由下面的某顆MOS管的溫度曲線可以看出MOS管的內(nèi)阻的溫度特性是隨溫度的升高內(nèi)阻也增大,如果在并聯(lián)過程中由于某種原因(比如RDSON比較低,電流路徑比較短等)導(dǎo)致某顆MOS管的電流比較大,這顆MOS管會(huì)發(fā)熱比較嚴(yán)重,內(nèi)阻會(huì)升高比較多,電流就會(huì)降下來,由此可以分析出MOS管有自動(dòng)均流的特性而易于并聯(lián)。
      多個(gè)mos管并聯(lián)驅(qū)動(dòng)
      2.MOS管的并聯(lián)電路
      理論上MOS管可以由N顆并聯(lián),實(shí)際上MOS管并聯(lián)多了容易引起走線很長,分布電感電容加大,對(duì)于高頻電路工作產(chǎn)生不利的影響。下面以4顆為例說明MOS管的應(yīng)用。并聯(lián)的一般電路圖如下
      多個(gè)mos管并聯(lián)驅(qū)動(dòng)
      上圖中,R1-4為柵極驅(qū)動(dòng)電阻,每個(gè)MOS管都由獨(dú)立的柵極驅(qū)動(dòng)電阻隔離驅(qū)動(dòng),主要是可以防止各個(gè)MOS管的寄生振蕩,起到阻尼的作用。R1-4的取值怎么取呢?如果取值過小,可能就起不到防止各個(gè)MOS管的寄生振蕩的作用,如果取值大了,開關(guān)速度會(huì)變慢,由于每個(gè)MOS管的結(jié)電容會(huì)有細(xì)微的不同,結(jié)果取值過大還會(huì)導(dǎo)致各個(gè)MOS管的導(dǎo)通速度相差比較大,所以R1-4在能夠防止各個(gè)MOS管的寄生振蕩的情況下盡量小到可以滿足開關(guān)速度。
      關(guān)于R5-R8的柵極下拉電阻,主要作用是在驅(qū)動(dòng)IC損壞開路的情況下可以防止MOS管的誤導(dǎo)通。在某些特殊的應(yīng)用場合下,比如對(duì)待機(jī)電流有限制的電池保護(hù)板,這個(gè)電阻往往取值很大甚至沒有,這樣?xùn)艠O的阻抗會(huì)比較高,極易感應(yīng)比較高的靜電損壞MOS管的柵極。這種應(yīng)用最好在柵源極之間并聯(lián)一個(gè)15V左右的穩(wěn)壓管。
      3.MOS管的并聯(lián)對(duì)布線的要求
      大家知道,多個(gè)MOS管并聯(lián),漏極和源極的走線都需要通過多個(gè)MOS管的總電流,理論上計(jì)算,如果要達(dá)到單個(gè)MOS管的電流不偏移平均電流的10%,那么總線上的總阻抗一定要控制在所有MOS管并聯(lián)后的內(nèi)阻的10%以內(nèi)。比如過50A的電流,由我們的RU75N08R  4顆并聯(lián), RU75N08典型是8mΩ,并聯(lián)后就是2 mΩ,那么漏極或源極的走線電阻需要控制在2 mΩ*10%=0.2 mΩ以內(nèi)才能保證10%的均流誤差。如果PCB銅箔厚度和寬度有限,我們可以加焊銅線或通過散熱片達(dá)到這個(gè)低的走線內(nèi)阻。
      并聯(lián)和串聯(lián)的區(qū)別
      最直觀的區(qū)別是這兩種連接方式的電池所表現(xiàn)的不同特點(diǎn),四節(jié)電池串聯(lián)起來有6V,而并聯(lián)則仍然只有1.5V。
      1.串聯(lián)電路:把元件逐個(gè)順次連接起來組成的電路。如圖,特點(diǎn)是:流過一個(gè)元件的電流同時(shí)也流過另一個(gè)。例如:節(jié)日里的小彩燈。 在串聯(lián)電路中,閉合開關(guān),兩只燈泡同時(shí)發(fā)光,斷開開關(guān)兩只燈泡都熄滅,說明串聯(lián)電路中的開關(guān)可以控制所有的用電器。
      2.并聯(lián)電路:把元件并列地連接起來組成的電路,如圖,特點(diǎn)是:干路的電流在分支處分兩部分,分別流過兩個(gè)支路中的各個(gè)元件。例如:家庭中各種用電器的連接。 在并聯(lián)電路中,干路上的開關(guān)閉合,各支路上的開關(guān)閉合,燈泡才會(huì)發(fā)光,干路上的開關(guān)斷開,各支路上的開關(guān)都閉合,燈泡不會(huì)發(fā)光,說明干路上的開關(guān)可以控制整個(gè)電路,支路上的開關(guān)只能控制本支路。
      3.串聯(lián)電路和并聯(lián)電路的特點(diǎn): 在串聯(lián)電路中,由于電流的路徑只有一條,所以,從電源正極流出的電流將依次逐個(gè)流過各個(gè)用電器,最后回到電源負(fù)極。因此在串聯(lián)電路中,如果有一個(gè)用電器損壞或某一處斷開,整個(gè)電路將變成斷路,電路就會(huì)無電流,所有用電器都將停止工作,所以在串聯(lián)電路中,各幾個(gè)用電器互相牽連,要么全工作,要么全部停止工作。 在并聯(lián)電路中,從電源正極流出的電流在分支處要分為兩路,每一路都有電流流過,因此即使某一支路斷開,但另一支路仍會(huì)與干路構(gòu)成通路。由此可見,在并聯(lián)電路中,各個(gè)支路之間互不牽連。
      串聯(lián)分壓,并聯(lián)分流。
      原理:在串聯(lián)電路中,各電阻上的電流相等,各電阻兩端的電壓之和等于電路總電壓。可知每個(gè)電阻上的電壓小于電路總電壓,故串聯(lián)電阻分壓。
      在并聯(lián)電路中,各電阻兩端的電壓相等,各電阻上的電流之和等于總電流(干路電流)。可知每個(gè)電阻上的電流小于總電流(干路電流),故并聯(lián)電阻分流。 電阻的串并聯(lián)就好像水流,串聯(lián)只有一條道路,電阻越大,流的越慢,并聯(lián)的支路越多,電流越大。
      多個(gè)mos管并聯(lián)驅(qū)動(dòng)
      如何判斷是否并聯(lián)
      怎樣判斷電路中用電器之間是串聯(lián)還是并聯(lián)?
      串聯(lián)和并聯(lián)是電路連接兩種最基本的形式,它們之間有一定的區(qū)別。要判斷電路中各元件之間是串聯(lián)還是并聯(lián),就必須抓住它們的基本特征,具體方法是:
      (1)用電器連接法:分析電路中用電器的連接方法,逐個(gè)順次連接的是串聯(lián);并列在電路兩點(diǎn)之間的是并聯(lián)。
      (2)電流流向法:當(dāng)電流從電源正極流出,依次流過每個(gè)元件的則是串聯(lián);當(dāng)在某處分開流過兩個(gè)支路,最后又合到一起,則表明該電路為并聯(lián)。
      (3)去除元件法:任意拿掉一個(gè)用電器,看其他用電器是否正常工作,如果所有用電器都被拿掉過,而且其他用電器都可以繼續(xù)工作,那么這幾個(gè)用電器的連接關(guān)系是并聯(lián);否則為串聯(lián)。
      (4)用筆畫線代替導(dǎo)線,能用一根導(dǎo)線將所有用電器連起來即為串聯(lián),不能則為并聯(lián)。
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