- 品牌:擎力
- 型号:SPP2305
- 种类:
- 沟道类型:N沟道
- 导电方式:增强型
- 用途:
- 封装外形:SOT-23-3L
- 材料:金属氧化物
type vdss vgs vth ids rds(max) package
sync powr
product parts min max 25°c 10v 4.5v 2.5v 1.8v 1.25v
v v v v a mω mω mω mω mω
spp2301 p 20 12 0.45 1.5 2.5 120 170 sot-23-3l
spn2302 n 20 12 0.45 1.2 2.8 80 95 sot-23-3l
spp2303 p 30 20 1 3 2.6 130 180 sot-23-3l
spn2304 n 30 20 1 3 2.5 70 105 sot-23-3l
spp2305 p 15 12 0.35 0.85 3.5 70 85 105 sot-23-3l
厂家供应擎力场效应管mosfet spp2305
mos
管介绍
在使用
mos
管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑
mos
的导通电阻,
最大电压等,最大电流等因素。
mosfet
管是
fet
的一种,可以被制造成增强型或耗尽型,
p
沟道或
n
沟道共
4
种类型,
一般主要应用的为增强型的
nmos
管和增强型的
pmos
管,所以通常提到的就是这两种。
这两种增强型
mos
管,比较常用的是
nmos
。原因是导通电阻小且容易制造。所以开关电
源和马达驱动的应用中,一般都用
nmos
。
在
mos
管内部,漏极和源极之间会寄生一个二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载
(
如
马达
)
,这个二极管很重要,并且只在单个的
mos
管中存在此二极管,在集成电路芯片内部
通常是没有的。
mos
管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生
的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免。
mos
管导通特性
导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
nmos
的特性,
vgs
大于一定的值就会导通,
适合用于源极接地时的情况
(
低端驱动
)
,只要
栅极电压达到一定电压(如
4v
或
10v,
其他电压,看手册)就可以了。
pmos
的特性
,
vgs
小于一定的值就会导通,
适合用于源极接
vcc
时的情况
(
高端驱动
)
。
但是,
虽然
pmos
可以很方便地用作高端驱动,
但由于导通电阻大,
价格贵,
替换种类少等
原因,在高端驱动中,通常还是使用
nmos
。
mos
开关管损失
不管是
nmos
还是
pmos
,
导通后都有导通电阻存在,
因而在
ds
间流过电流的同时,
两端
还会有电压,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择
导通电阻小的
mos
管会减小导通损耗。现在的小功率
mos
管导通电阻一般在几毫欧,几
十毫欧左右
mos
在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。
mos
两端的电压有一个下降的过程,
流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,
mos
管的损失是电压和电流的乘积,叫做
开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,导通瞬间电压和电流的乘
积很大,
造成的损失也就很大。
降低开关时间,
可以减小每次导通时的损失;
降低开关频率,
可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。
mos
管驱动
mos
管导通不需要电流,只要
gs
电压高于一定的值,就可以了。但是,我们还需要速度。
在
mos
管的结构中可以看到,在
gs
,
gd
之间存在寄生电容,而
mos
管的驱动,实际上
就是对电容的充放电。
对电容的充电需要一个电流,
因为对电容充电瞬间可以把电容看成短
路,所以瞬间电流会比较大。选择
/
设计
mos
管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流
的大小。
普遍用于高端驱动的
nmos
,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的
mos
管导通时源极电压与漏极电压
(vcc)
相同,所以这时栅极电压要比
vcc
大
(4v
或
10v
其他
电压,看手册
)
。如果在同一个系统里,要得到比
vcc
大的电压,就要专门的升压电路了。
很多马达驱动器都集成了电荷泵,
要注意的是应该选择合适的外接电容,
以得到足够的短路
电流去驱动
mos
管。
深圳市创铧达科技有限公司
刘先生
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志联佳大厦1209