1. 一個PNP普通三極體控制一個NMOS的開關電路,開關ON時燈泡亮,求電路圖並說明原理
給你這個電路圖做參考,手摸AN1,燈逐漸亮,摸AN2燈逐漸暗。
2. P溝道MOS管開關電路
P溝道MOS管開關電路圖:
MOS管的工作原理(以N溝道增強型MOS場效應管)它是利用VGS來控制「回感應答電荷」的多少,以改變由這些「感應電荷」形成的導電溝道的狀況,然後達到控制漏極電流的目的。在製造管子時,通過工藝使絕緣層中出現大量正離子,故在交界面的另一側能感應出較多的負電荷,這些負電荷把高滲雜質的N區接通,形成了導電溝道,即使在VGS=0時也有較大的漏極電流ID。當柵極電壓改變時,溝道內被感應的電荷量也改變,導電溝道的寬窄也隨之而變,因而漏極電流ID隨著柵極電壓的變化而變化。
3. MOS管開關電路
1 這個電來路採用是NMOS管,如自果COP是高組態,那麼為什麼A點處是高電平,那個Rcop上拉電阻如果達到1M,那麼A處還是高電平嗎? 答:正是由於Rcop所以COP是高組態時處是高電平。即便Rcop阻值高達10MA處還會是高電平,只是阻值太高容易引入干擾,所以取幾K的阻值就好。
2 圖中標識的放電用FET,我大概分析下是:NMOS管的柵極B如果是低電平,那麼放電用MOS管應該是導通的,此時電流流向是D流向S的,這個分析對嗎?答:應該DOB是高電平時放電FET導通。
4. 【求教】MOS管開關電路。
MOS和三極體相像,但是三極體屬於電流驅動型,而MOS屬於電壓驅動型,因此在控制回的時候需要考慮MOS的G端電答壓。一般的N溝道MOS在3V往上就可以導通,但是為了考慮可靠性,往往是加上一個電阻,接到12V左右,這是我們常用的。如圖我們產品中的一個圖,是電機驅動,用的就是MOS的開關特性。另外,數字電路中所用到的三極體和MOS就是一個開關,因為數字電路只有0和1。圖中的PWM是單片機IO埠直接過來的,0V和5V可變。後面一個推挽電路,然後給MOS。
5. 基於MOS管或三極體做的開關電路
樓上的原理方面都說得很到位了!
而且網上很多這方面資料,論壇也有,做電路,還是需要自己親自動手,多思考,多動手,多總結,才能夠真正的領悟,從而提升自己!
6. 請教:MOS管做開關電路
MOS管作為開關元件,同樣是工作在截止或導通兩種狀態。由於MOS管是電壓控制元件,所以主要回由柵源電壓uGS決定其答工作狀態。
MOS管在導通與截止兩種狀態發生轉換時同樣存在過渡過程,但其動態特性主要取決於與電路有關的雜散電容充、放電所需的時間,而管子本身導通和截止時電荷積累和消散的時間是很小的。
MOS管也是三端壓控元件,三端分別是G、D、S,可以等效於普通三極體的B、C、E三極,VGS的電壓(=VG-VS)控制Mos 開關狀態:
當VGS大於Von(開啟電壓,NMOS為2~4V,PMOS為-2~-4V)時就使得Mos打開,D& S兩極之間導通,壓降為零,阻抗較小,零點幾歐姆;
同理當VGS小於Von時就使得Mos處於關閉狀態,D& S兩極之間阻抗很大;
所以,G極就是控制極;
要注意的是,Vgs不能太高,比如IRF530,Von的最大值為4V,可是擊穿電壓為正負20V;又比如IRF9530,開啟電壓為最大-4V,也就是說Vgs=-5V時已經打開,開啟電壓上限也為正負20V,當Vgs=-21V或者22V時,管子會被擊穿。通常使用時,可以使所加電壓Vgs=正負9伏比較適合。
7. MOS開關電路
MOS開關電路圖電路圖如下:
AOD448是30V75A的管子,是用4.5V驅動的,偏高了點。
可以用,AO3416等管子,電壓用2.5V就能驅動。當電壓為2.5V時,只有26豪歐。電流2到3安沒問題。
也可以用IRF540N,1A條件下一點問題都沒有,當時做精密恆流源,可以控制到精度1mA。不過散熱很重要,要有足夠大的散熱片和小風扇。電壓有個3-5V就足夠了。高電平驅動(其實就相當於PWM)。
(7)mos開關電路原理圖擴展閱讀:
MOS管開關電路:
1、P溝道MOS管開關電路
PMOS的特性,Vgs小於一定的值就會導通,適合用於源極接VCC時的情況(高端驅動)。需要注意的是,Vgs指的是柵極G與源極S的電壓,即柵極低於電源一定電壓就導通,而非相對於地的電壓。但是因為PMOS導通內阻比較大,所以只適用低功率的情況。大功率仍然使用N溝道MOS管。
2、N溝道mos管開關電路
NMOS的特性,Vgs大於一定的值就會導通,適合用於源極接地時的情況(低端驅動),只要柵極電壓大於參數手冊中給定的Vgs就可以了,漏極D接電源,源極S接地。需要注意的是Vgs指的是柵極G與源極S的壓差,所以當NMOS作為高端驅動時候,當漏極D與源極S導通時,漏極D與源極S電勢相等,那麼柵極G必須高於源極S與漏極D電壓,漏極D與源極S才能繼續導通。
8. 請教:MOS管做電子開關電路
電路錯了,PMOS你還D入S出?也就是說,S和D反了,調過來就對了。這個電路很常用,類似於PNP型三極體,對P三極體來說,E接電源入,C接控制輸出,同理如上。
9. MOS管作為開關的電路圖如何畫
從圖標出VBAT、VBAT OUT看,你的整個電路都錯了:
1、P型場效應管應從S極輸入、D極輸出,回你把輸入和輸出弄反了。答
2、那個R23,應接在S、G之間,而不是接在G、D之間。R23是泄放電阻,當控制信後從0到1時,迅速將加在G極的負壓釋放,保證有效關斷。就算你標錯那個OUT,在S極輸入、D極輸出,你哪個R23就會使管子導通。除非EN FANG有個正壓輸入加到G極上,否則電路就不會關閉。
10. 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。
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。