1、感性负载引起的反电动势
原理:当MOS管驱动感性负载如电机、变压器等时,在MOS管关断瞬间,电感中的电流不能突变,根据楞次定律,电感会产生一个与原电流方向相同的感应电动势来阻碍电流的减小,这个感应电动势会在MOS管两端产生一个很高的负压。
影响因素:电感量越大,电流变化率越大,产生的反电动势就越大,MOS管两端出现的负压也就越高。
2、 线路寄生电感的影响
原理:在实际的电路中,MOS管的引脚、连接导线等都存在一定的寄生电感。当MOS管快速关断时,电流的急剧变化会在这些寄生电感上产生感应电动势,从而导致MOS管两端出现负压。
影响因素:寄生电感的大小与线路的布局、布线方式以及元件的封装等因素有关。例如,长而细的导线会具有较大的寄生电感,多层电路板中不同层之间的互感也会增加寄生电感的影响。
3、米勒效应
原理:在MOS管关断过程中,其栅极和漏极之间存在着电容,即米勒电容。当漏极电压快速上升时,通过米勒电容的耦合作用,会在栅极上产生一个额外的负压,这个负压会进一步影响MOS管的关断过程,导致漏极电压继续上升,形成一个正反馈,使得MOS管两端的负压进一步增大。
影响因素:米勒电容的大小与MOS管的结构和工艺有关,不同型号的MOS管米勒电容不同。此外,电路的工作频率和信号的上升沿时间等也会影响米勒效应的严重程度。
4、驱动电路设计问题
原理:如果驱动电路的输出电阻较大,在MOS管关断时,驱动电路不能及时将栅极电荷泄放掉,会导致栅极电压下降缓慢,而漏极电压已经快速上升,从而在MOS管两端产生负压。
影响因素:驱动电路的输出电阻大小、驱动信号的幅值和上升沿时间等都会对MOS管关断时的负压产生影响。
5、 电源电压波动
原理:当MOS管关断时,如果电源电压出现波动,例如电源电压突然下降,会导致MOS管的源极电压相对漏极电压出现瞬间的负压。
影响因素:电源的稳定性、电源线上的干扰等都会引起电源电压的波动。
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