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MOS管为什么炸裂?原因就在这里-KIA MOS管

信息来源:本站 日期:2020-11-03 

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MOS管为什么炸裂?原因就在这里-KIA MOS管


MOS管炸裂原因

我们知道开关电源中MOSFET、 IGBT是最核心也是最容易烧坏的器件。MOS管炸裂原因:开关器件长期工作于高电压大电流状态,承受着很大的功耗,一但过压或过流就会导致功耗大增,晶圆结温急剧上升,如果散热不及时,就会导致器件损坏,甚至可能会伴随爆炸,非常危险。这里就衍生一个概念,安全工作区。


一、什么是安全工作区?

安全工作区:SOA(Safe operating area)是由一系列(电压,电流)坐标点形成的一个二维区域,开关器件正常工作时的电压和电流都不会超过该区域。简单的讲,只要器件工作在SOA区域内就是安全的,超过这个区域就存在危险。


二、SOA具体如何应用和测试呢?

MOS管炸裂原因:开关器件的各项参数在数据手册中都会明确标注,这里我们先来解读两个参数。


VDS(Drain-source voltage):漏源电压标称值,反应的是漏源极能承受的最大的电压值;


IDM(Drain current(pulsed)):漏源最大单脉冲电流(非重复脉冲),反应的是漏源极可承受的单次脉冲电流强。


MOS管炸裂原因


器件手册一般都会提供SOA(Safe operating area)数据图表,主要和晶圆的散热、瞬间电压和电流的承受能力有关,通过IDM和VDS及器件晶圆沟道损耗的限制形成一个工作区域,称为安全工作区,如下图所示。安全工作区可以避免管子因结温过高而损坏。


MOS管炸裂原因


示波器的测试应用非常简单,使用电压、电流探头正常测试开关管的VDS和IDM,并打开SOA分析功能,对照数据手册的SOA数据设置好示波器的SOA参数即可。一但波形触碰到安全区以外的区域,就说明器件超额工作,存在危险。


三、示波器的SOA分析功能有哪些作用?

支持连续测试,并统计通过及失败的总数次,该模式可用于连续烤机测试;


支持触碰(波形超出安全区域)停止、自动截图、声音提示操作;


安全工作区可通过电压、电流、功率限制设定,也可自定义设定。


MOS管炸裂原因


MOS管炸裂原因:开关器件的安全工作区是一项非常重要的参数,通过示波器的SOA分析功能,可以快速有效的确定器件的工作是否安全,确保产品安全可靠。



MOS管(初次上电)开关电源如何防止“炸机”?

开关电源初次上电如何防止炸机呢,要了解这种问题,就得找到开关电源炸机的原因,原因如下:


1.输入电压过大导致大电容或MOS炸掉。

2.一次侧短路。所谓的超载或输出短路,可能性并不大,因为再烂的电源通常都有过流保护和输出短路保护的。


给大家分享一个有效,且成本很低的方法来防止样机首次上电炸机的问题。

在开关电源输入线上串联一个白炽灯来做保护,注意串联白炽灯初次上电不用带输出负载,直接空载上电。如果白炽灯没有亮灯,或者就刚上电的那一下亮了然后又熄灭(第一下亮是输入浪涌电流引起的),说明开关电源没有大电流输入,此时可测试电源的输出是否为正常电压。


如果输出正常则可以去除白炽灯进行正常的调试了。如果输出电压不正常,可继续接在白炽灯上直到找到原因解决后再去除白炽灯进行正常调试。如果通电后白炽灯一直亮,或者白炽灯在间断的亮-不亮-亮的循环状态,说明开关电源内部有大电流,此时可关电仔细检查开关电源,重复此法直到开关电源空载正常后方可去除白炽灯进行正常调试。


原理如下:

若开关电源没进入危险状态(开关电源输出正常或者开关电源输出电压在上下跳动但没有导致输入大电流),则此时流进开关电源的输入电流很微弱,可等效看作Zo很大。


假设此时电源的功耗为2.2W,Zo上的平均电流大约为0.01A,Zo上的阻抗大约为220/0.01,大约是22K。一个十几瓦或几十瓦的白炽灯的冷态电阻大约在几十欧姆到几百欧姆,假设为Z1=100Ω,根据阻抗的分压比可知,白炽灯上的压降非常小所以白炽灯不亮灯。


若开关电源没没有进入危险状态(开关电源输入有大电流),电流很大,可等效看作Zo很小。假设此时电源流入的电流平均为5A,相当于Zo上的平均电流为5A,Zo上的阻抗大约为220/5,大约是44Ω。一个十几瓦或几十瓦的白炽灯的冷态阻抗大约在几十欧姆到几百欧姆,假设为Z1=100Ω,根据阻抗的分压比可知,白炽灯上的压降是比较大的。


另外白炽灯还有一个特性就是热态阻抗比冷态阻抗要大很多,实验得出大概十多倍的样子,假设热态阻抗是冷态阻抗的10倍。由于上电白炽灯上有较大的压降和较大的电流会以非常快的速度发热,设发热后阻抗由Z1=100Ω变成Z1=1K,在很短的时间内会使Zo上的电压变得非常小从而避免了开关电源炸机。





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