驱动器GND引脚与MOSFET源极连接进行完整电池耗电分析
发布时间:2021/8/10 8:44:30 访问次数:493
为了使MOSFET的驱动环路足够小,会将驱动器的GND引脚与MOSFET的源极连接在一起,而控制芯片的GND与真正的地平面在一起,这样驱动器的GND和控制芯片GND之间就会存在一个偏置电压,因此控制芯片输出低电平时,相对于驱动器的输入端,则有一个负向的偏置电压。
R&S®NGU401 — 通用半导体测试理想解决方案,适用于广泛行业应用。
其应用范围包括分流电流监控、AC电机控制、电源和太阳能逆变器、风力发电机逆变器,以及用于取代模数转换器和光隔离器。
制造商: Texas Instruments
产品种类: 开关稳压器
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: VQFN-HR-14
拓扑结构: Buck
输出电压: 1 V to 34.2 V
输出电流: 6 A
输出端数量: 1 Output
最大输入电压: 36 V
最小输入电压: 3 V
静态电流: 0.6 uA
开关频率: 200 kHz to 2.2 MHz
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
系列: LMQ61460-Q1
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
类型: Synchronous Step-Down DC-DC Converter
商标: Texas Instruments
关闭: Shutdown
湿度敏感性: Yes
产品类型: Switching Voltage Regulators
工厂包装数量: 3000
子类别: PMIC - Power
NGU201经调节可对功率高达60W的任何电池供电设备(如手机、平板电脑及物联网设备)进行完整的电池耗电分析。同时,它还具有可变输出阻抗和可选电池模拟工具,可用于电池测试和模拟。
对于寄生电感引起的输入瞬间负压,一般有三种应对方案。首先,可以通过减小开关速度来降低影响,减小开关速度能降低电流变化速率di/dt,瞬间负压幅度也就会下降。
但这样处理有副作用,降低开关速度就会增加转换时间,所以会增加开关损耗,而在一些应用中如果对响应时间有要求,降低开关速度的方法就未必适合。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)
为了使MOSFET的驱动环路足够小,会将驱动器的GND引脚与MOSFET的源极连接在一起,而控制芯片的GND与真正的地平面在一起,这样驱动器的GND和控制芯片GND之间就会存在一个偏置电压,因此控制芯片输出低电平时,相对于驱动器的输入端,则有一个负向的偏置电压。
R&S®NGU401 — 通用半导体测试理想解决方案,适用于广泛行业应用。
其应用范围包括分流电流监控、AC电机控制、电源和太阳能逆变器、风力发电机逆变器,以及用于取代模数转换器和光隔离器。
制造商: Texas Instruments
产品种类: 开关稳压器
RoHS: 详细信息
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: VQFN-HR-14
拓扑结构: Buck
输出电压: 1 V to 34.2 V
输出电流: 6 A
输出端数量: 1 Output
最大输入电压: 36 V
最小输入电压: 3 V
静态电流: 0.6 uA
开关频率: 200 kHz to 2.2 MHz
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 150 C
系列: LMQ61460-Q1
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
类型: Synchronous Step-Down DC-DC Converter
商标: Texas Instruments
关闭: Shutdown
湿度敏感性: Yes
产品类型: Switching Voltage Regulators
工厂包装数量: 3000
子类别: PMIC - Power
NGU201经调节可对功率高达60W的任何电池供电设备(如手机、平板电脑及物联网设备)进行完整的电池耗电分析。同时,它还具有可变输出阻抗和可选电池模拟工具,可用于电池测试和模拟。
对于寄生电感引起的输入瞬间负压,一般有三种应对方案。首先,可以通过减小开关速度来降低影响,减小开关速度能降低电流变化速率di/dt,瞬间负压幅度也就会下降。
但这样处理有副作用,降低开关速度就会增加转换时间,所以会增加开关损耗,而在一些应用中如果对响应时间有要求,降低开关速度的方法就未必适合。
(素材来源:eccn和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)