資料介紹
接下來我們討論一下 Igs 電流。

由于下拉電阻 R2 比柵極驅動電阻 R3 大很多,所以,接下來分析 時忽略掉下拉電阻,這個時候就要看電容了。剛開始充電的是時候, 電容的電壓為 0。所以,最開始的充電電流就是 12V/100R=120mA,這 就是 Igs 最開始的充電電流

如果 GS 電容的電充滿了,對于 R2 下拉電阻這條電路而言 的電流就是 12V/18K=0.67mA,是一個特別小的電流。通過分析,我 們知道,Igs 電流是和 Vgs 電壓是反過來的

上面這張圖包含了 MOSFET 相關的一些波形關系,當然也是理想的 波形圖。另外,還有朋友在實測時,發現 Vds 電壓波形與 Id 的電流 波形是不同相位的,電流滯后于電壓,這是由于電流探頭精度不高引 起的。電流探頭上有一個頻率,如果是 Hz 級別的,肯定是不行的, 測不準的。電流能響應的開關頻率要高才行,這樣的探頭要 1 萬元左 右,而且是有源電流探頭,而價格低的電流探頭延時性就很大
雖然當米勒平臺區過了之后,Vgs 的電壓會繼續升高,但是隨著 Vgs 的不斷升高,Rdson 還是會有變化,只有達到一定的電壓了,Rdson 才會達到數據手冊上所宣稱的阻值。實際上,根據大量的經驗,一般我們認為當 Vgs 兩端的電壓達到 10V 以上時,Rdson 才會達到最小值, 如果再給一個余量的話,建議 Vgs 驅動電壓差不多 12V 或 15V,這也 是因為這兩個電壓經常在電路中用到
我們通過分析知道,MOSFET 的米勒平臺區域是最危險的區域。那 么在整個 MOSFET 一個周期內,它的損耗有哪些呢?
t0-t1 時刻,無損耗;
t1-t2 時刻,有損耗,用平均電流 Id/2*Vds;
t2-t3 時刻,有損耗,用平均電壓*Id;
t3-飽和導通時刻,有損耗;
飽和導通之后,導通損耗,Rdson*Id^2。

關斷波形和開通是接近的,這里就不作分析了
由于 MOSFET 在開通期間,既有電壓又有電流,則存在開通損耗; 那么在關斷期間,也會有損耗,叫做關斷損耗
總結一下,MOSFET 的四大損耗:開通損耗、關斷損耗、導通損耗、 續流損耗
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