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  6. MOSFET柵極,(G)源極(S)的下拉電阻有什么作用
    • 發布時間:2024-12-26 19:39:10
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    MOSFET柵極,(G)源極(S)的下拉電阻有什么作用
    MOSFET柵極與源極之間加一個電阻?這個電阻有什么作用?
    作用
    1. 充當一個“偏置電壓”
    2. 起到泄放電阻作用,推動電流的釋放
    首先第一個,充當一個“偏置電壓”:
    我們知道 MOSFET 一般柵極電壓比源極電壓高出一定的電壓,才能夠讓 其開啟,這里的電壓差被稱為門源電壓。
    假使在這里沒有電阻起到偏置電壓的作用,那么 MOSFET 的源極電壓會因為隨著負載電流的變化而變化,導致門源電壓出現變化,從而影響 MOSFET 工作狀態。
    當加入電阻以后,電阻會通過電壓降來微MOSFET提供一個穩定的偏置電壓,穩定 MOSFET 的工作狀態。
    那么MOSFET柵極(G)-源極(S)的下拉電阻在什么情況下會顯得尤為重要呢?
    這就是我們要講的第二點作用。
    MOS管的G-S間有很大的阻抗,一旦在G-S之間存在少量的的靜電,較大的電阻值會會在柵(G)源極(s)之間產生很高的電壓,在這種高電壓的狀態下,再加上原本的電流,電壓會更大。
    在這時我們需要將少量的靜電泄放掉,避免兩端的高電壓讓MOSFET有誤動作或擊穿G-S極的風險,而電阻便起到了這樣一個保護MOSFET的作用。
    MOSFET柵極 源極 下拉電阻
    下拉低阻回路進行釋放電流
    具體解釋如下:
    我們知道MOSFET是高阻抗器件,在柵極(G)和源極(S)之間,存在一層絕緣體,即二氧化硅(SiO2)。MOS管有一個米勒效應,我們為了避免管子長時間停留在一個米勒平臺上,會選擇加速MOS管的導通與關斷時間,減少開關的損耗。
    一旦MOSFET驅動異常,米勒電容可能會通過電流給柵極(G)和源極(S)充電,接著小電流高阻抗對應著高電壓,柵極電壓被充電,如若超過門檻電壓“Vgs(th)”,則易導致MOSFET重新開通,這是十分危險的。
    MOSFET柵極 源極 下拉電阻
    下拉電阻對電荷的泄放路徑
    此外,當MOSFET用于開關電路時,在開關過程中,如果柵極電壓沒有及時降下來,極易導致MOSFET處于部分導通狀態,隨后產生大量的熱量,造成MOSFET損壞。再柵極(G)和源極(S)之間增加一個適當的下拉電阻,能夠起到加快柵極電壓的下降速度的作用,從而保護MOSFET。
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