欧美aaa级_成人在线啊v_久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀_日韩午夜在线

您好!歡迎光臨烜芯微科技品牌官網!

深圳市烜芯微科技有限公司

ShenZhen XuanXinWei Technoligy Co.,Ltd
二極管、三極管、MOS管、橋堆

全國服務熱線:18923864027

  • 熱門關鍵詞:
  • 橋堆
  • 場效應管
  • 三極管
  • 二極管
  • mos管主要參數,讀懂MOS管每一個參數詳解
    • 發布時間:2024-05-23 18:19:10
    • 來源:
    • 閱讀次數:
    mos管主要參數,讀懂MOS管每一個參數詳解
    靜態電特性
    1、V(BR)DSS漏源破壞電壓
    V(BR)DSS(或VBDSS)指在特定的溫度和柵源短接情況下,流過漏極電流達到一個特定值時的漏源電壓。這種情況下的漏源電壓為雪崩擊穿電壓。超過此值,管子面臨損壞。
    V(BR)DSS是正溫度系數,在-50℃, V(BR)DSS大約是25℃時最大漏源額定電壓的90%。
    2、VGS(th),VGS(off):閾值電壓
    VGS(th)是指加的柵源電壓能使漏極開始有電流,或關斷MOSFET時電流消失時的電壓,測試的條件(漏極電流,漏源電壓,結溫)也是有規格的。正常情況下,所有的MOS柵極器件的閾值電壓都會有所不同。因此,VGS(th)的變化范圍是規定好的。VGS(th)是負溫度系數,當溫度上升時,MOSFET將會在比較低的柵源電壓下開啟。
    3、RDS(on):導通電阻
    RDS(on)是指在特定的漏電流(通常為ID電流的一半)、柵源電壓和25℃的情況下測得的漏-源電阻,此時管子已經是導通的。
    4、IDSS:零柵壓漏極電流
    IDSS是指在當柵源電壓為零時,在特定的漏源電壓下的漏源之間泄漏電流。既然泄漏電流隨著溫度的增加而增大,IDSS在室溫和高溫下都有規定。漏電流造成的功耗可以用IDSS乘以漏源之間的電壓計算,通常這部分功耗可以忽略不計。
    5、IGSS - 柵源漏電流
    IGSS是指在特定的柵源電壓情況下流過柵極的漏電流。
    動態電特性
    1、Ciss輸入電容
    將漏源短接,用交流信號測得的柵極和源極之間的電容就是輸入電容。Ciss是由柵漏電容Cgd和柵源電容Cgs并聯而成,或者Ciss = Cgs +Cgd。當輸入電容充電致閾值電壓時器件才能開啟,放電致一定值時器件才可以關斷。因此驅動電路和Ciss對器件的開啟和關斷延時有著直接的影響。
    2、Coss:輸出電容
    將柵源短接,用交流信號測得的漏極和源極之間的電容就是輸出電容。Coss是由漏源電容Cds和柵漏電容Cgd并聯而成,或者Coss = Cds +Cgd對于軟開關的應用,Coss非常重要,因為它可能引起電路的諧振。
    3、Crss:反向傳輸電容
    在源極接地的情況下,測得的漏極和柵極之間的電容為反向傳輸電容。反向傳輸電容等同于柵漏電容。Cres =Cgd,反向傳輸電容也常叫做米勒電容,對于開關的上升和下降時間來說是其中一個重要的參數,影響著關斷延時時間。電容隨著漏源電壓的增加而減小,尤其是輸出電容和反向傳輸電容。
    4、Qg總柵極充電電荷與Qgs柵源充電電荷
    柵電荷值反應存儲在端子間電容上的電荷,既然開關的瞬間,電容上的電荷隨電壓的變化而變化,所以設計柵驅動電路時經常要考慮柵電荷的影響。
    如圖所示,Qgs從0電荷開始到第一個拐點處,Qgd是從第一個拐點到第二個拐點之間部分(也叫做“米勒”電荷),Qg是從0點到VGS等于一個特定的驅動電壓的部分。
    mos管參數
    漏電流和漏源電壓的變化對柵電荷值影響比較小,而且柵電荷不隨溫度的變化。測試條件是規定好的。柵電荷的曲線圖體現在數據表中,包括固定漏電流和變化漏源電壓情況下所對應的柵電荷變化曲線。在圖中平臺電壓VGS(pl)隨著電流的增大增加的比較?。S著電流的降低也會降低)。平臺電壓也正比于閾值電壓,所以不同的閾值電壓將會產生不同的平臺電壓。
    5、td(on):導通延時時間
    導通延時時間是從當柵源電壓上升到10%柵驅動電壓時到漏電流升到規定電流的10%時所經歷的時間。
    6、td(off):關斷延時時間
    關斷延時時間是從當柵源電壓下降到90%柵驅動電壓時到漏電流降至規定電流的90%時所經歷的時間。這顯示電流傳輸到負載之前所經歷的延遲。
    tr:上升時間
    上升時間是漏極電流從10%上升到90%所經歷的時間。
    tf:下降時間
    下降時間是漏極電流從90%下降到10%所經歷的時間。
    最大額定參數(取得條件:(Ta=25℃) )
    mos管參數
    1、VDSS 最大漏-源電壓
    在柵源短接,漏-源額定電壓(VDSS)是指漏-源未發生雪崩擊穿前所能施加的最大電壓。超過此值,管子被燒壞。根據溫度的不同,實際雪崩擊穿電壓可能低于額定VDSS。
    2、VGS 最大柵源電壓
    VGS額定電壓是柵源兩極間可以施加的最大電壓。設定該額定電壓的主要目的是防止電壓過高導致的柵氧化層損傷。實際柵氧化層可承受的電壓遠高于額定電壓,但是會隨制造工藝的不同而改變,因此保持VGS在額定電壓以內可以保證應用的可靠性。
    3、ID 連續漏電流
    ID定義為芯片在最大額定結溫TJ(max)下,管表面溫度在25℃或者更高溫度下,可允許的最大連續直流電流。該參數為結與管殼之間額定熱阻RθJC和管殼溫度的函數:
    mos管參數
    ID中并不包含開關損耗,并且實際使用時保持管表面溫度在25℃(Tcase)也很難。因此,硬開關用中實際開關電流通常小于ID 額定值@ TC = 25℃的一半,通常在1/3~1/4。補充,如果采用熱阻JA的話可以估算出特定溫度下的ID,這個值更有現實意義。
    4、IDM - 脈沖漏極電流
    該參數反映了器件可以處理的脈沖電流的高低,脈沖電流要遠高于連續的直流電流。超過此值,管子面臨損壞。定義IDM的目的在于:線的歐姆區。對于一定的柵-源電壓,MOSFET導通后,存在最大的漏極電流。如圖所示,對于給定的一個柵-源電壓,如果工作點位于線性區域內,漏極電流的增大會提高漏-源電壓,由此增大導通損耗。長時間工作在大功率之下,將導致器件失效。因此,在典型柵極驅動電壓下,需要將額定IDM設定在區域之下。區域的分界點在Vgs和曲線相交點。
    mos管參數
    因此需要設定電流密度上限,防止芯片溫度過高而燒毀。這本質上是為了防止過高電流流經封裝引線,因為在某些情況下,整個芯片上最“薄弱的連接”不是芯片,而是封裝引線考慮到熱效應對于IDM的限制,溫度的升高依賴于脈沖寬度,脈沖間的時間間隔,散熱狀況,RDS(on)以及脈沖電流的波形和幅度。單純滿足脈沖電流不超出IDM上限并不能保證結溫不超過最大允許值??梢詤⒖紵嵝阅芘c機械性能中關于瞬時熱阻的討論,來估計脈沖電流下結溫的情況。
    5、PD 允許溝道總功耗
    允許溝道總功耗標定了器件可以消散的最大功耗,可以表示為最大結溫和管殼溫度為25℃時熱阻的函數。超過此值,管子面臨損壞的風險。
    6、TJ, TSTG 工作溫度和存儲環境溫度的范圍
    這兩個參數標定了器件工作和存儲環境所允許的結溫區間。設定這樣的溫度范圍是為了滿足器件最短工作壽命的要求。如果確保器件工作在這個溫度區間內,將極大地延長其工作壽命。
    7、EAS - 單脈沖雪崩擊穿能量
    如果電壓過沖值(通常由于漏電流和雜散電感造成)未超過擊穿電壓,則器件不會發生雪崩擊穿,因此也就不需要消散雪崩擊穿的能力。雪崩擊穿能量標定了器件可以容忍的瞬時過沖電壓的安全值,其依賴于雪崩擊穿需要消散的能量。
    定義額定雪崩擊穿能量的器件通常也會定義額定EAS。額定雪崩擊穿能量與額定UIS具有相似的意義,EAS標定了器件可以安全吸收反向雪崩擊穿能量的高低。
    L是電感值,iD為電感上流過的電流峰值,其會突然轉換為測量器件的漏極電流。電感上產生的電壓超過MOSFET擊穿電壓后,將導致雪崩擊穿。雪崩擊穿發生時,即使 MOSFET處于關斷狀態,電感上的電流同樣會流過MOSFET器件。電感上所儲存的能量與雜散電感上存儲,由MOSFET消散的能量類似。
    MOSFET并聯后,不同器件之間的擊穿電壓很難完全相同。通常情況是:某個器件率先發生雪崩擊穿,隨后所有的雪崩擊穿電流(能量)都從該器件流過。
    mos管參數
    〈烜芯微/XXW〉專業制造二極管,三極管,MOS管,橋堆等,20年,工廠直銷省20%,上萬家電路電器生產企業選用,專業的工程師幫您穩定好每一批產品,如果您有遇到什么需要幫助解決的,可以直接聯系下方的聯系號碼或加QQ/微信,由我們的銷售經理給您精準的報價以及產品介紹
     
    聯系號碼:18923864027(同微信)
    QQ:709211280
    相關閱讀
    欧美aaa级_成人在线啊v_久久婷婷蜜乳一本欲蜜臀_日韩午夜在线

          午夜不卡av免费| 亚洲成人你懂的| 亚洲精品你懂的| 美女爽到高潮91| 色综合久久久久综合| 精品99999| 午夜成人免费电影| 波多野结衣精品在线| 日韩精品在线看片z| 亚洲自拍偷拍网站| 成人国产一区二区三区精品| 91麻豆精品国产无毒不卡在线观看| 亚洲天堂成人在线观看| 国产一区二区三区久久久 | 欧美亚洲另类激情小说| 国产日韩欧美在线一区| 日韩电影在线免费观看| 日本高清无吗v一区| 中文乱码免费一区二区| 国产一区二区三区香蕉| 欧美一级日韩一级| 亚洲地区一二三色| 色综合天天做天天爱| 久久99精品国产.久久久久久| 一本一道波多野结衣一区二区| 国产亚洲精久久久久久| 久久精品久久综合| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 亚洲色图丝袜美腿| 成人免费毛片aaaaa**| 久久蜜桃一区二区| 久久国产精品免费| 欧美一区二区三区四区在线观看| 亚洲动漫第一页| 欧美亚一区二区| 一区二区三区小说| 91美女片黄在线| **欧美大码日韩| av资源网一区| 国产精品国产三级国产普通话99 | 欧美日韩美女一区二区| 亚洲精品老司机| 色哟哟在线观看一区二区三区| 国产精品卡一卡二| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 国产亚洲1区2区3区| 国产精品一区专区| 久久精品夜色噜噜亚洲a∨| 激情综合网最新| 亚洲精品一区在线观看| 国产麻豆视频精品| 国产日产亚洲精品系列| 国产成人日日夜夜| 国产嫩草影院久久久久| 国产不卡一区视频| 国产精品三级视频| 97久久超碰精品国产| 亚洲免费观看高清完整版在线| 色爱区综合激月婷婷| 亚洲最新视频在线观看| 欧美日韩激情在线| 日本怡春院一区二区| 欧美电影免费观看高清完整版| 激情久久五月天| 国产欧美日韩精品一区| 成人午夜av在线| 亚洲伦在线观看| 欧美日韩一区高清| 日本网站在线观看一区二区三区| 欧美mv日韩mv国产网站app| 国产精品一区二区在线观看不卡| 亚洲国产岛国毛片在线| 99国产精品国产精品久久| 亚洲激情图片qvod| 91精品国产综合久久婷婷香蕉| 久久疯狂做爰流白浆xx| 国产欧美日韩卡一| 色综合久久九月婷婷色综合| 亚洲国产成人av网| 日韩欧美中文一区二区| 国产成人av电影在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 欧美日韩国产大片| 精品在线一区二区三区| 国产精品嫩草影院com| 色欧美88888久久久久久影院| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点 | 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| 亚洲素人一区二区| 777午夜精品免费视频| 国产一区视频导航| 亚洲女人小视频在线观看| 欧美一区二区日韩| 成人禁用看黄a在线| 亚洲sss视频在线视频| 久久综合久久综合亚洲| 91在线精品一区二区| 日韩不卡手机在线v区| 中文字幕免费观看一区| 欧美日本国产视频| 国产福利91精品一区二区三区| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 精品捆绑美女sm三区| 92精品国产成人观看免费| 人人狠狠综合久久亚洲| 国产精品国产三级国产aⅴ原创| 91.xcao| 99久久免费视频.com| 青青草精品视频| 亚洲视频在线一区观看| 日韩午夜电影在线观看| av亚洲产国偷v产偷v自拍| 免费在线一区观看| 亚洲免费观看高清在线观看| www久久久久| 欧美日韩免费观看一区三区| 成人av综合一区| 麻豆成人综合网| 亚洲综合一区二区三区| 国产调教视频一区| 69成人精品免费视频| 9人人澡人人爽人人精品| 久热成人在线视频| 亚洲一区二区影院| 国产精品网站在线播放| 日韩一区二区电影网| 色婷婷综合久色| 成人自拍视频在线观看| 久久国产乱子精品免费女| 亚洲综合色婷婷| 国产精品白丝在线| 久久女同互慰一区二区三区| 欧美精品xxxxbbbb| 色综合久久久久综合体| 国产成人在线影院| 麻豆久久久久久久| 亚洲成av人片在线观看无码| 亚洲欧洲成人精品av97| 久久人人97超碰com| 欧美一区二区三区人| 欧美综合视频在线观看| 成人免费av在线| 国产一区二区三区观看| 日本不卡视频在线| 亚洲成人免费看| 一区二区三区产品免费精品久久75| 国产欧美日韩精品a在线观看| 日韩欧美一二区| 在线电影院国产精品| 色吧成人激情小说| 99久久婷婷国产精品综合| 国产成人免费网站| 国产一区二区三区日韩| 裸体健美xxxx欧美裸体表演| 亚洲bdsm女犯bdsm网站| 一区二区三区电影在线播| 日韩美女视频一区二区 | 亚洲精品va在线观看| 中文一区二区完整视频在线观看| 精品国产网站在线观看| 欧美一级片免费看| 91精品国产一区二区三区| 欧美三级韩国三级日本三斤| 91九色02白丝porn| 91免费版在线| 91蜜桃传媒精品久久久一区二区| 99久久婷婷国产综合精品电影| 不卡视频在线看| 不卡视频免费播放| 不卡的电影网站| 99久久精品费精品国产一区二区| 国产成人精品免费网站| 国产精品1区2区3区| 国产一区二区三区综合| 国产精品一级片| 成人午夜私人影院| 成人aaaa免费全部观看| av不卡一区二区三区| av一二三不卡影片| 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃| 97se亚洲国产综合自在线不卡| 色综合网色综合| 欧洲亚洲国产日韩| 欧美日韩一区二区三区高清 | 国产日韩视频一区二区三区| 久久久久久久免费视频了| 久久久久国产精品麻豆| 国产嫩草影院久久久久| 国产精品色噜噜| 亚洲精品福利视频网站| 亚洲成精国产精品女| 日本sm残虐另类| 国产一区二区精品久久91| 丁香婷婷综合激情五月色| 99re在线精品| 欧美人xxxx| 亚洲精品在线一区二区| 国产欧美一区二区精品性| 中文字幕一区二区三区在线观看|