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MOS管在汽車電子中的應用與電路解析-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2021-07-22 

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MOS管在汽車電子中的應用與電路解析-KIA MOS管


汽車電子的MOS管應用、電路

在汽車電子領域,MOS管的應用非常廣泛。其中大部分是用作開關管的,從電源到各類型的功率驅動,都少不了MOS管的身影。


汽車LED照明電路中的MOS管驅動電路,包括MOS管Q2,電源輸入端Vin和電源輸出端Vout,分壓電阻R1,R2,續流二極管D1,自舉電容C1,三極管Q1和上拉電阻R3;


所述驅動方法主要是利用自舉電容C1兩端電壓不能突變的原理,設計了自舉升壓電路,利用三極管Q1與續流二極管D1的性能。


1、電源模塊

汽車上的供電器件都是直接從蓄電池取電的,蓄電池電壓有24V和12V兩種。而用電器的電壓則是多種多樣,有5V、3.3V乃至50V的高壓。因此在電源模塊需要各種各樣的電壓轉換,其中常用的有buck降壓、boost升壓等。


MOS管 汽車電子


如圖所示,開關電源的應用中,無論是升壓還是降壓都是隨著MOS管的不斷開閉而逐步變化的。


這里選用MOS管要考慮的是流過MOS管的電流和耐受的電壓,另外在應用中要考慮開關頻率和阻尼的設計以及隔離MOS管產生的開關噪聲等。


2、功率模塊

汽車上的功率器件一般有兩類,阻性負載和感性負載。驅動這兩種負載都是對電流有要求,因為MOS管的導通阻抗極低,所以一般都使用MOS管做驅動。


高低邊驅動

常見的是低邊驅動,使用一個NMOS管,對應的是電流注入到驅動端,如圖2a:


MOS管 汽車電子


在圖2a中MOS管靠近地端,電流從外部注入到MOS管驅動端中,這種類型被稱為低邊驅動,通過控制MOS管的開閉來決定負載是否工作。


而另一種是高邊驅動,如圖2b所示,MOS管靠近電源端,MOS管驅動端輸出電流到外部負載,這種類型被稱為高邊驅動,同樣是通過控制MOS管的開閉來決定負載是否工作。


來看看這兩種電路的區別:

因為這兩種電路常用的管子都是NMOS管,在低邊電路的結構簡單些:S端電壓為0,只要控制G端電壓達到GS電壓閾值就能打開MOS管。


而高邊應用則復雜些:GS電壓達到閾值后,S端電壓瞬間變為電源電壓,因此為了維持導通,G端電壓必須上升到電源電壓+GS閾值電壓才行。所以一般高邊驅動都會增加一個升壓模塊,增加了成本。


另外一方面,是從失效角度來考慮的,在汽車應用中,因為接地點較多,短路到地的故障發生頻率較高。這時候如果使用的是低邊驅動,那就意味著負載會持續工作,很明顯增大了負載失效的可能性。


而如果是高邊驅動,那就意味著負載不會被使能,負載停止工作。這樣反而起到了保護作用。因此很多關鍵部件都是采用高邊驅動,例如油泵。


橋式驅動

橋式電路一般有半橋和全橋。其結構如圖3所示:


MOS管 汽車電子


上面說過高邊驅動和底邊驅動對失效響應的區別,其中高邊驅動能更好的響應短路到地故障,那么就不難想,低邊驅動能更好的響應短路到電源的故障。


因此汽車中很多對安全要求較高的負載會采用板橋驅動,就是使兩個MOS管輪流工作,無論哪個管子失效了都會對負載有較好的保護。常見的應用有燃油噴射閥的驅動,電機驅動等。


在電機的應用中,半橋電路可以通過控制低邊MOS管的開閉來控制電流的大小,因此調速比較方便,但是無法改變電機的正反轉。


而全橋電路除了有半橋電路的優點外,還可以轉換電流流過的方向。因此在電機的控制中應用的比較多,因為不僅可以調速,可以方便的控制電機的正反轉。



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