MOS管在電動車窗開關上的應用

2021-01-16 臺灣微碧半導體VBsemi

一、電動車窗類型介紹

隨現代科技的發展,電動車窗在汽車的應用領域幾乎成為了必備之物。而mos管在電動車窗的關鍵部位——開關,佔據了非常重要的位置。電動車窗開關分為功率型和信號型兩種,功率型為開關直接控制車窗電動機,信號型為開關先向汽車車身控制模塊(Body Control module,BCM)提供信號,再由BCM驅動電動車窗。

二、電動車窗中應用MOS管可能存在的問題

電動車窗系統的繼電器可能存在出點燒毀的風險,在繼電器開關的過程中,觸點之間存在著反電動勢,產生電弧。為了解決這一問題,需要保證在開合繼電器時,觸點間的電勢差為零,電壓為零。而觸點間要保持電勢差不變,條件是繼電器必須要一個斷路中進行工作,這時線路中可以通過添加電子開關來達到想要效果。

用mosfet場效應管作為電子開關,等mos管將迴路斷開,繼電器才開始工作,此時及電磁觸電不產生電勢差。

【原理圖】

原理圖如圖所示。接通開關時,MOS管呈斷開狀態,繼電器觸點間沒有電流存在所以無電勢差,閉合繼電器開關觸點不產生電弧。待繼電器閉合後,mos管再連通,馬達開啟,電動車窗可順利工作。

當馬達停止工作時,MOS管需要先行斷開,繼電器觸點此時不受影響。馬達關閉後,繼電器觸點不存在電勢差,無電流,可斷開繼電器觸點而不產生電弧。

三、選用MOSFET參數匹配

對於應用在電動車窗電流開關的mos管,其性能要求稍高,且馬達的反峰電壓會對mos管產生影響,需要mos管有一定的耐壓能力。

採用MOS管參數為:Vds=60V;Id(Tc=25℃)=55A;Id(Tc=100℃)=34.8A;脈衝電壓≤400V;Tj=-55~+150℃。

可採用的VBsemi微碧產品型號:

①VBM1602

②VBM1603

③VBM1606

④VBM1615

⑤VBM1638

相關焦點

  • 三極體比MOS管開關功能略勝一籌?
    我們在做電路設計中三極體和mos管做開關用時候有什麼區別 工作性質:本文引用地址:http://2、成本問題:三極體便宜,mos管貴。3、功耗問題:三極體損耗大。4、驅動能力:mos管常用來電源開關,以及大電流地方開關電路。實際上就是三極體比較便宜,用起來方便,常用在數字電路開關控制。
  • mos管開關電路圖大全(八款mos管開關電路設計原理圖詳解)
    mos管開關電路圖大全(八款mos管開關電路設計原理圖詳解)
  • mos管開關電路_pwm驅動mos管開關電路圖分享
    打開APP mos管開關電路_pwm驅動mos管開關電路圖分享 發表於 2018-01-04 13:41:14 MOS管開關電路是利用一種電路,是利用MOS管柵極(g)控制MOS管源極(s)和漏極(d)通斷的原理構造的電路。
  • MOS管在開關電路中的使用
    MOS管開關電路是利用一種電路,是利用MOS管柵極(g)控制MOS管源極(s)和漏極(d)通斷的原理構造的電路。 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。
  • MOS管工作原理圖詳解-MOS管工作原理電路圖及結構分析-KIA MOS管
    對於這兩種增強型MOS管,比較常用的是NMOS。原因是導通電阻小,且容易製造。所以開關電源和馬達驅動的應用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。MOS管應用電路MOS管最顯著的特性是開關特性好,所以被廣泛應用在需要電子開關的電路中,常見的如開關電源和馬達驅動,也有照明調光。
  • MOS管方向的判斷方法
    MOSFET管是FET的一種,可以被製造為增強型或者耗盡型,P溝道或N溝道共四種類型,但實際應用的只有增強型的N溝道MOS管和增強型的P溝道MOS管。實際應用中,NMOS居多。請注意:不論NMOS管還是PMOS管,上述PIN腳的確定方法都是一樣的。      MOS管導通特性導通的意思是作為開關,相當於開關閉合。
  • 三極體和MOS管有啥區別?
    2、成本問題:三極體便宜,mos管貴。3、功耗問題:三極體損耗大。4、驅動能力:mos管常用來電源開關,以及大電流地方開關電路。三極體比較便宜,用起來方便,常用在數字電路開關控制。MOS管用於高頻高速電路,大電流場合,以及對基極或漏極控制電流比較敏感的地方。
  • MOS管自舉電路工作原理及升壓自舉電路結構圖
    開關直流升壓電路(即所謂的boost或者step-up電路)原理the boost converter,或者叫step-up converter,是一種開關直流升壓電路,它可以是輸出電壓比輸入電壓高。基本電路圖見圖1.假定那個開關(三極體或者mos管)已經斷開了很長時間,所有的元件都處於理想狀態,電容電壓等於輸入電壓。下面要分充電和放電兩個部分來說明這個電路。
  • 功率MOS管燒毀的原因(米勒效應)
    Gs極加電容,減慢mos管導通時間,有助於減小米勒振蕩。防止mos管燒毀。 比如一個mos最大電流100a,電池電壓96v,在開通過程中,有那麼一瞬間(剛進入米勒平臺時)mos發熱功率是P=V*I(此時電流已達最大,負載尚未跑起來,所有的功率都降落在MOS管上),P=96*100=9600w!
  • 功率MOS管燒毀的原因(米勒效應)!
    防止mos管燒毀。過快的充電會導致激烈的米勒震蕩,但過慢的充電雖減小了震蕩,但會延長開關從而增加開關損耗。Mos開通過程源級和漏級間等效電阻相當於從無窮大電阻到阻值很小的導通內阻(導通內阻一般低壓mos只有幾毫歐姆)的一個轉變過程。
  • MOS開關管的選擇及原理應用
    1、MOS管種類和結構MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET),可以被製造成增強型或耗盡型,P溝道或N溝道共4種類型,但實際應用的只有增強型的N溝道MOS管和增強型的P溝道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是這兩種。至於為什麼不使用耗盡型的MOS管,不建議刨根問底。
  • MOS管開關時的米勒效應--通俗易懂篇
    米勒效應指在MOS管開通過程會產生米勒平臺,原理如下。理論上驅動電路在G級和S級之間加足夠大的電容可以消除米勒效應。但此時開關時間會拖的很長。一般推薦值加0.1Ciess的電容值是有好處的。下圖中粗黑線中那個平緩部分就是米勒平臺。
  • 深度分析MOS場效應管在消費類電子中的電路設計
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/284443.htm  首先我們來看下經常使用的增強型mos場效應管:N溝道和P溝道mos場效應管。  在消費類電子設計中由於對功耗要求比較嚴格,通常使用N溝道和P溝道MOS場效應管來做電平的轉換、鋰電池的充電放電電路控制和電源的控制。
  • 9926 SOP-8 N+N雙晶片低壓大晶片MOS管
    9926mos管是性能很高的溝槽N溝道MOSFET,具有極高的單元密度,可為大多數小功率開關和負載開關應用提供出色的RDSON和柵極電荷,9926mos管符合RoHS和綠色產品要求,並獲得全面的功能可靠性認證。
  • 詳解mos管原理及幾種常見失效分析
    mos管是金屬(metal)—氧化物(oxide)—半導體(semiconductor)場效應電晶體,或者稱是金屬—絕緣體(insulator)—半導體。mos管的source和drain是可以對調的,他們都是在P型backgate中形成的N型區。
  • 開關電源上MOS管的選擇方法
    MOS管最常見的應用可能是電源中的開關元件,此外,它們對電源輸出也大有裨益。伺服器和通信設備等應用一般都配置有多個並行電源,以支持N+1 冗餘與持續工作 (圖1)。各並行電源平均分擔負載,確保系統即使在一個電源出現故障的情況下仍然能夠繼續工作。
  • 三極體和MOS管具體有哪些區別?
    三極體開關速度高,大型三極體的Ic可以做的很大,缺點損耗大,基極驅動電流大,驅動複雜。一般來說低成本場合,普通應用的先考慮用三極體,不行的話考慮MOS管。實際上說電流控制慢,電壓控制快這種理解是不對的。
  • 圖文詳解:MOS開關管的選擇及原理應用
    對於這兩種增強型MOS管,比較常用的是NMOS.原因是導通電阻小,且容易製造。所以開關電源和馬達驅動的應用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由於製造工藝限制產生的。寄生電容的存在使得在設計或選擇驅動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,後邊再詳細介紹。
  • MOS管常見使用方法
    1.物理特性 MOS管分為N溝道和P溝道的形式,N溝道和P溝道都有增強型和耗盡型兩種。耗盡型與增強型的主要區別在於耗盡型MOS管在G端(Gate)不加電壓時有導電溝道存在,而增強型MOS管只有在開啟後,才會出現導電溝道;兩者的控制方式也不一樣,耗盡型MOS管的VGS(柵極電壓)可以用正、零、負電壓控制導通,而增強型MOS管必須使得VGS>VGS(th)(柵極閾值電壓)才行。
  • 4953mos管雙P溝道增強型MOSFET電晶體
    4953 mos管雙P溝道MOSFET單P溝道MOSFET 4953內部包括兩個獨立的、P溝道金屬氧化物場效應管。它有超低的導通電阻RDS(ON),適合用LED顯示屏,LED顯示器驅動,也可用來做負載開關或PWM開關應用領域  LED顯示屏,LED顯示器,負載開關或者PWM開關。