色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

mos管寄生電容

li5236 ? 來源:硬件大熊 ? 作者:硬件大熊 ? 2022-03-30 10:43 ? 次閱讀

MOS管規格書中有三個寄生電容參數,分別是:輸入電容Ciss、輸出電容Coss、反向傳輸電容Crss。該三個電容參數具體到管子的本體中,分別代表什么?是如何形成的?

poYBAGJDw-CAOuFDAAA4J7k9bs0183.jpg

功率半導體的核心是PN結,從二極管、三極管到場效應管,都是根據PN結特性所做的各種應用。場效應管分為結型、絕緣柵型,其中絕緣柵型也稱MOS管(Metal Oxide Semiconductor)。

根據不通電情況下反型層是否存在,MOS管可分為增強型、耗盡型——

pYYBAGJDw-CAHt12AAG9PkEALtA344.jpg

寄生電容形成的原因

1. 勢壘電容:功率半導體中,當N型和P型半導體結合后,由于濃度差導致N型半導體的電子會有部分擴散到P型半導體的空穴中,因此在結合面處的兩側會形成空間電荷區(該空間電荷區形成的電場會阻值擴散運動進行,最終使擴散運動達到平衡);

2.擴散電容:當外加正向電壓時,靠近耗盡層交界面的非平衡少子濃度高,遠離非平衡少子濃度低,且濃度自高到底逐漸衰減直到0。當外加正向電壓增大時,非平衡少子的濃度增大且濃度梯度也增大,外加電壓減小時,變化相反。該現象中電荷積累和釋放的過程與電容器充放電過程相同,稱為擴散電容。

MOS管寄生電容結構如下,其中,多晶硅寬度、溝道與溝槽寬度、G極氧化層厚度、PN結摻雜輪廓等都是影響寄生電容的因素。

poYBAGJDw-GAKkelAACOlqcV4q4229.jpg

對于MOS管規格書中三個電容參數的定義,

輸入電容Ciss = Cgs + Cgd;

輸出電容Coss = Cds + Cgd;

反向傳輸電容Crss = Cgd

pYYBAGJDw-GAeWPuAAC7NNgBX4w319.jpg

這三個電容幾乎不受溫度變化的影響,因此,驅動電壓、開關頻率會比較明顯地影響MOS管的開關特性,而溫度的影響卻比較小。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MOS管
    +關注

    關注

    108

    文章

    2439

    瀏覽量

    67330
  • 寄生電容
    +關注

    關注

    1

    文章

    294

    瀏覽量

    19302
  • 功率半導體
    +關注

    關注

    22

    文章

    1178

    瀏覽量

    43098
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    CAN通信節點多時,如何減少寄生電容和保障節點數量?

    導讀在汽車電子與工業控制等領域,CAN通信至關重要。本文圍繞CAN通信,闡述節點增多時如何減少寄生電容的策略,同時從發送、接收節點等方面,講解保障節點數量及通信可靠性的方法。如何減少寄生電容?增加
    的頭像 發表于 01-03 11:41 ?1012次閱讀
    CAN通信節點多時,如何減少<b class='flag-5'>寄生電容</b>和保障節點數量?

    半大馬士革工藝:利用空氣隙減少寄生電容

    本文介紹了半大馬士革工藝:利用空氣隙減少寄生電容。 隨著半導體技術的不斷發展,芯片制程已經進入了3納米節點及更先進階段。在這個過程中,中道(MEOL)金屬互聯面臨著諸多新的挑戰,如寄生電容
    的頭像 發表于 11-19 17:09 ?704次閱讀
    半大馬士革工藝:利用空氣隙減少<b class='flag-5'>寄生電容</b>

    MOS寄生參數的定義與分類

    MOS(金屬-氧化物-半導體)寄生參數是指在集成電路設計中,除MOS基本電氣特性(如柵極電壓、漏極電壓、柵極電流等)外,由于制造工藝、
    的頭像 發表于 10-29 18:11 ?909次閱讀

    mosMOS的使用方法

    : 柵極(G):中間抽頭。 源極(S):兩條線相交。對于N溝道MOS,箭頭指向G極,使用時D極接輸入,S極接輸出;對于P溝道MOS,箭頭背向G極,使用時S極接輸入,D極接輸出。
    的頭像 發表于 10-17 16:07 ?693次閱讀
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的使用方法

    MOS寄生參數的影響

    MOS(金屬-氧化物-半導體)作為常見的半導體器件,在集成電路中發揮著至關重要的作用。然而,MOS的性能并非僅由其基本電氣特性決定,還受到多種
    的頭像 發表于 10-10 14:51 ?724次閱讀

    深入解析晶振時鐘信號干擾源:寄生電容、雜散電容與分布電容

    在現代電子電路設計中,晶振時鐘信號的高頻特性使得其容易受到各種干擾。其中,寄生電容、雜散電容和分布電容是影響晶振時鐘信號穩定性的主要因素。晶發電子將詳細分析這三種電容的特性、影響及相
    發表于 09-26 14:49

    仿真的時候在哪些地方添加寄生電容呢?

    請問各位高手,仿真的時候在哪些地方添加寄生電容呢,比如下面的圖, 另外一般萬用板焊出來的雜散電容有多大?在高速運放仿真時應該加在哪些地方呢
    發表于 09-19 07:59

    MOS的導通特性

    優化具有至關重要的影響。以下將詳細闡述MOS的導通特性,包括其基本結構、導通條件、導通過程、寄生電容影響、溫度影響以及應用領域等方面。
    的頭像 發表于 09-14 16:09 ?819次閱讀

    在LF411CD的放大模塊出現輸出會發生振蕩,請問該元件輸入端(2端)與GND間的寄生電容多大?

    在LF411CD的放大模塊出現輸出會發生振蕩,懷疑是寄生電容造成,請問該元件輸入端(2端)與GND間的寄生電容多大? 謝謝~~
    發表于 09-10 07:51

    普通探頭和差分探頭寄生電容對測試波形的影響

    在電子測試和測量領域,探頭是連接被測設備(DUT)與測量儀器(如示波器)之間的關鍵組件。探頭的性能直接影響到測試結果的準確性和可靠性。其中,寄生電容是探頭設計中一個不容忽視的因素,它對測試波形有著
    的頭像 發表于 09-06 11:04 ?432次閱讀

    igbt功率寄生電容怎么測量大小

    IGBT(絕緣柵雙極晶體)是一種廣泛應用于電力電子領域的功率器件。IGBT的寄生電容是指在IGBT內部由于結構原因產生的電容,這些電容會影響IGBT的開關速度和性能。 一、IGBT
    的頭像 發表于 08-07 17:49 ?974次閱讀

    其利天下技術·如何讓MOS快速開啟和關閉?·BLDC驅動方案開發

    的不那么簡單。下圖的3個電容MOS的結電容,電感為電路走線的寄生電感:其利天下技術·無刷電機驅動方案開發如果不考慮紋波、EMI和沖擊電流
    的頭像 發表于 07-22 11:26 ?839次閱讀
    其利天下技術·如何讓<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>快速開啟和關閉?·BLDC驅動方案開發

    MOS散熱片設計如何影響EMC表現

    騷擾通過MOS與散熱片寄生電容、LISN、以及L、N線返回到源。如果MOS接地的話,在騷擾電壓一定的情況下,阻抗很低,騷擾電流很大,導致
    發表于 03-25 14:41 ?1227次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>散熱片設計如何影響EMC表現

    寄生電容器的基礎知識詳解

    電源紋波和瞬態規格會決定所需電容器的大小,同時也會限制電容器的寄生組成設置。
    的頭像 發表于 03-17 15:45 ?2.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>寄生電容</b>器的基礎知識詳解

    詳解MOS寄生電感和寄生電容

    寄生電容寄生電感是指在電路中存在的非意圖的電容和電感元件。 它們通常是由于電路布局、線路長度、器件之間的物理距離等因素引起的。
    的頭像 發表于 02-21 09:45 ?2672次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>寄生</b>電感和<b class='flag-5'>寄生電容</b>
    主站蜘蛛池模板: av在线不卡中文网| 日日日操操操| 美女的让男人桶爽网站| 日韩欧美中文字幕一区| 亚洲三级在线视频| 啊…嗯啊好深男男小黄文| 狠狠鲁 我喜欢| 日本aaaa| 最新2017年韩国伦理片在线| 国产成人综合在线视频| 蜜桃最新网址| 夜夜草导航| 国产WW高清大片免费看| 免费在线视频成人| 亚洲人人为我我为人人| 国产69精品9999XXXX| 免费乱理伦片在线观看八戒| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 草莓西瓜樱桃香蕉直播视频| 巨黄的肉辣文np| 亚洲日本乱码中文论理在线电影| 国产99在线视频| 人善交XUANWEN200喷水| 2019在秋霞理论| 久久国产乱子伦免费精品 | 日韩精品一区VR观看| 511麻豆视传媒精品AV| 精品亚洲午夜久久久久| 小小水蜜桃免费影院| 纯肉高H啪短文合集| 欧美深深色噜噜狠狠yyy| 中国女人hd| 久久精品视频免费| 亚洲中文字幕AV在天堂| 国产在线一卡二卡| 午夜理伦片免费| 国产精品一久久香蕉国产线看| 色欲天天天综合网免费| 成人免费视频在线| 日本特交大片免费观看| 成人在线小视频|