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mos管電路驅動電路

發布時間:2021-02-27 20:52:45

A. 單片機控制MOS管驅動12V電機電路

之所以用MOS驅動是因為單片機I/O驅動能力很弱(一般只有500mA左右的電流)。D14的作用是為回Q1和Q4組成答的互補輸出電路提供開啟電壓,讓Q1、Q4始終在開啟狀態。電源改成12V你不需要改任何東西。

B. 怎樣理解這個MOS管驅動電路

因為這個場效應管是作為開關管使用,那麼讓G極電位比S極低4V一下即可;

Ugs = Ug - Us =-UR3,

關於三極體有 3.3(版V)= Ube + Ue ==> Ue = 3.3-0.7=2.6(V);

則 Ie = Ue/Re = 2.6/20 = 0.13(mA);

所以權電阻R3的電壓 UR3= Ie*R3 = 0.13*100=13(V);

C. 求一個單片機控制mos管的電路圖

電路原理圖:

單片機驅動mos管電路主要根據MOS管要驅動什麼東西, 要只是一個繼電器之類的小負載的話直接用51的引腳驅動就可以,要注意電感類負載要加保護二極體和吸收緩沖,最好用N溝道的MOS。

如果驅動的東西(功率)很大,(大電流、大電壓的場合),最好要做電氣隔離、過流超壓保護、溫度保護等~~ 此時既要隔離傳送控制信號(例如PWM信號),也要給驅動級(MOS管的推動電路)傳送電能。

常用的信號傳送有PC923 PC929 6N137 TL521等 至於電能的傳送可以用DC-DC模塊。如果是做產品的話建議自己搞一個建議的DC-DC,這樣可以降低成本。

(3)mos管電路驅動電路擴展閱讀:

MOS管應用

1、低壓應用

當使用5V電源,這時候如果使用傳統的圖騰柱結構,由於三極體的be有0.7V左右的壓降,導致實際最終加在gate上的電壓只有4.3V。這時候,我們選用標稱gate電壓4.5V的MOS管就存在一定的風險。同樣的問題也發生在使用3V或者其他低壓電源的場合。

2、寬電壓應用

輸入電壓並不是一個固定值,它會隨著時間或者其他因素而變動。這個變動導致PWM電路提供給MOS管的驅動電壓是不穩定的。

為了讓MOS管在高gate電壓下安全,很多MOS管內置了穩壓管強行限制gate電壓的幅值。在這種情況下,當提供的驅動電壓超過穩壓管的電壓,就會引起較大的靜態功耗。

D. 關於光耦驅動MOS管的電路

你做高邊驅動?
沒什麼問題,要注意的是30V的管子用在24V供電系統中如果感性負載過大耐壓不夠。
你可以換一個更快的續流二極體。
另外你那個C61太大了,換一個100nf即可。

E. 這個電路圖MOS管是怎麼驅動的

1. Q5為NMOS管,R12為限流電阻(或是偏置電阻),源漏之間的二極體內為保護二極體。
2. 源極接地容,電壓為0,當柵極(即圖中右眼驅動1)的電壓大於開啟電壓Vth(一般為0.7V)時,就可在源漏之間形成導電溝道,產生電流。
3. 柵極未加電壓(或電壓小於Vth)時,管子關閉,電阻很大,12V電壓基本全部加在管子上,R12上電壓很小,電路電流為幾乎為0;柵極電壓大於開啟電壓時,管子導通,電阻迅速變小,R12分得部分電壓,電路中產生電流。此電流大小既滿足歐姆定律(電阻電流電壓方程),也滿足薩支唐方程(管子電流電壓方程),即上下電流相同,滿足電流一致性。
4. 二極體起保護作用。當漏源電壓較大時,在管子發生源漏穿通之前,二極體先發生反向擊穿,從而保護了管子。
5. 如果二極體為穩壓管的話,就是用來恆定漏源電壓的,從而通過選擇穩壓管可以設置電流的大小。此時流過R12的電流等於流過二極體的電流與流過管子的電流之和,滿足基爾霍夫電流定律,即流入節點的電流等於流出節點的電流。

F. 分析這個Mos管驅動電路原理

上面的是P溝道場管,下面的是N溝道場管;
此電路中,N溝道場管的柵極電壓高電平時導通低電平時截止,而P溝道場管的則剛好相反;
餘下的,就希望你自己能去想想了;

G. 單片機驅動mos管電路

單片機任意一個I/O口通過一個三極體控制SG3525的10腳。I/O口和三極體基極間串個幾K的電版阻,發射極權接地,集電極接SG3525的10腳同時接個10K電阻上拉至15腳。單片機發高電平時工作,低電平時關斷。

H. MOS全橋驅動電路

電路有兩個輸入端,邏輯上是互為反相的,即輸入信號使Q1導通時,會令Q2截止;

Q1漏極輸出回低電答平,通過R7使得Q4柵極也是低電平,從而令Q4導通,為電機通過了電源和電流。場效應管是電壓驅動的,與三極體的電流驅動不同,因而為Q4通過柵壓的R7,其取值小了,是浪費電,但也不能過大了,還要為此類場效應管是柵極電容提供充放電流;

另外一半電路同理

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