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        場(chǎng)效應(yīng)管電路符號(hào)圖與特性詳解
        • 發(fā)布時(shí)間:2019-06-13 18:02:41
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        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖工作原理及詳解
        1.如何分辨三個(gè)極?
        首先,來(lái)看看常見(jiàn)的SO-8封裝場(chǎng)效應(yīng)管
        共有八個(gè)腳,顯然會(huì)有幾個(gè)腳內(nèi)部是相連的。
        第1步:  確定場(chǎng)效應(yīng)管PIN1(第一腳)
        方法:芯片上會(huì)用一個(gè)小圓點(diǎn)標(biāo)示出PIN1,它一般會(huì)在芯片的左下角。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        第2步:  確定場(chǎng)效應(yīng)管其他腳
        方法:從PIN1開始,逆時(shí)針?lè)较蛞来螢?,3,…..6,7,8腳。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        第3步:  確定三個(gè)極。
        D極單獨(dú)位于一邊,而G極是第4PIN。剩下的3個(gè)腳則是S極。
        它們的位置是相對(duì)固定的
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        常見(jiàn)的NMOS管4816:
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        請(qǐng)注意:不論NMOS管還是PMOS管,上述PIN腳的確定方法都是一樣的。
        再來(lái)看看相似的DFN封裝場(chǎng)效應(yīng)管
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        外形上來(lái)看,DNF封裝的場(chǎng)效應(yīng)管仍舊有8個(gè)腳,但已經(jīng)變成貼片形式,節(jié)約了高度,散熱性能更好些。但其PIN腳極性還是一樣排列。
        還有Ultra SO-8封裝的場(chǎng)效應(yīng)管:
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        Ultra SO-8封裝的場(chǎng)效應(yīng)管相對(duì)DFN封裝厚度上有點(diǎn)增加,PIN1,2,3直接相連成為S極。
        接下來(lái),看看6個(gè)腳的TSOP-6封裝場(chǎng)效應(yīng)管:
        PIN1,2,5,6為D極;      
        PIN3為G極;
        PIN4為S極。
        同樣是6個(gè)腳,SOT-363封裝場(chǎng)效應(yīng)管則為雙場(chǎng)效應(yīng)管:
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        最后,3PIN腳的場(chǎng)效應(yīng)管: (1)SOT-23
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        PIN1為G極;PIN2為S極;PIN3為D極。
        另外一種3PIN腳的場(chǎng)效應(yīng)管: (2)TO-252
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        2.它是N溝道還是P溝道的呢?
        先從簡(jiǎn)單的開始,拿最常見(jiàn)的3PIN腳場(chǎng)效應(yīng)管(SOT-23)講起。
        先找到場(chǎng)效應(yīng)管的G,S,D三極。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        紅表筆(+極)接D極,黑表筆(- 極)接S極:
        如果,二極體值低于0.700V以下。
        交換表筆:
        黑表筆(- 極)接D極,紅表筆(+極)接S極:
        二極體值高于1.200V以上。
        則可以判斷,此場(chǎng)效應(yīng)管為PMOS管。
        如果兩次測(cè)量的結(jié)果相反。則為NMOS管。
        判斷溝道的方法已經(jīng)介紹了,接下來(lái)簡(jiǎn)單談下依據(jù)。
        場(chǎng)效應(yīng)管(絕緣柵增強(qiáng)型)的G極與S極、D極之間絕緣;而S極與D極在沒(méi)有導(dǎo)通之前內(nèi)阻很大,也可以簡(jiǎn)單認(rèn)為是斷開的。因此,G,D,S之間用二極體檔測(cè)量時(shí),應(yīng)該是兩兩都不相通。
        以上是在沒(méi)有考慮場(chǎng)效應(yīng)管內(nèi)部的寄生二極管的前提下得出的結(jié)論。
        而實(shí)際上,在測(cè)量判斷溝道類型時(shí),這個(gè)存在于DS極之間的體內(nèi)二極管(寄生二極管)才是關(guān)鍵!
        3PIN腳的說(shuō)過(guò)了,再來(lái)看看6PIN腳的場(chǎng)效應(yīng)管( TSOP-6封裝):
        在PIN1無(wú)法辨認(rèn)的情況下,如何靠萬(wàn)用表判斷三極?
        判斷原則:
        6PIN中相通的4PIN是D極。
        之后,對(duì)照?qǐng)D確定出G極,S極。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        G極,D極和S極知道后,N溝道P溝道的判斷方法和前面還是一樣:
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        測(cè)量的二極體值相反時(shí),為PMOS管:
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        DFN封裝和Ultra SO-8封裝的場(chǎng)效應(yīng)管因?yàn)橥庑为?dú)特,一眼即可辨認(rèn)D極,其他兩極也就好依從判斷,用不著萬(wàn)用表。
        場(chǎng)效應(yīng)管無(wú)法用眼睛辨認(rèn)PIN1時(shí),怎樣用萬(wàn)用表找G、D、S極?
        判斷原則:
        單邊4PIN全通的是D極。
        之后,對(duì)照下圖確定出G極,S極。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        根據(jù)場(chǎng)效應(yīng)管有一邊存在小小的倒角,仍然能確定PIN1。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        至于最后一種場(chǎng)效應(yīng)管: SOT-363封裝雙場(chǎng)效應(yīng)管
        因?yàn)樗膶?duì)稱性,只要正面朝向自己,無(wú)論怎樣擺放,左下角都可以認(rèn)為是PIN1。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        所以,在主板上更換這種場(chǎng)效應(yīng)管時(shí),完全不用擔(dān)心裝反的問(wèn)題。即使裝反了,一樣可以正常使用。
        三極腳位好判斷,溝道類型判斷還是和前面一樣。  
        測(cè)量的注意事項(xiàng):
        以上都是在場(chǎng)效應(yīng)管沒(méi)有被接入任何電路的情形下,進(jìn)行的測(cè)量。
        如果場(chǎng)效應(yīng)管在板時(shí)進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量的值會(huì)受到所在電路的影響,有可能會(huì)誤導(dǎo)判讀。       建議在板測(cè)量出異常時(shí),最好取下進(jìn)行一次復(fù)判。
        測(cè)量前,最好用表筆金屬針頭部分短接場(chǎng)效應(yīng)管G極與S極,以釋放場(chǎng)效應(yīng)管G極可能殘留的靜電電荷。因?yàn)镚極如果存在靜電電壓可能會(huì)造成D與S極處于導(dǎo)通狀態(tài),而引起誤判。
        我們這里測(cè)量用的是數(shù)字萬(wàn)用表。(當(dāng)調(diào)至“二極管檔”時(shí),紅表筆是正極(+),黑表筆是負(fù)極(-))
        如果使用指針式萬(wàn)用表,注意紅黑表筆上電壓極性剛好相反,請(qǐng)注意測(cè)量的結(jié)果應(yīng)該顛倒才對(duì)。
        3.能測(cè)量出場(chǎng)效應(yīng)管是好是壞嗎?
        小結(jié):
        將萬(wàn)用表調(diào)至“二極體檔”,用表筆分別接觸三個(gè)極,測(cè)量?jī)蓛芍g的值,并交換位置。這樣會(huì)有六種組合,測(cè)到6個(gè)值。
        這其中只有1個(gè)值會(huì)低于0.700V以下(0.200V以上) ——為良品
        否則 —— 為次品
        測(cè)量中,當(dāng)紅表筆接G極,黑表筆接S極之后,有可能在接下來(lái)測(cè)量
        DS這組值時(shí),發(fā)現(xiàn)DS間竟短路了,二極體值接近0.001V。   本來(lái)在前面剛測(cè)量過(guò)是好的。有些場(chǎng)效應(yīng)管短路很快就消失了,而有些則需要較長(zhǎng)時(shí)間才恢復(fù)。          
        這同樣是因?yàn)閳?chǎng)效應(yīng)管GS極間存在一定的極間電容,測(cè)量中引入的電壓在上面殘留。如果電壓極性剛好符合場(chǎng)效應(yīng)管導(dǎo)通條件,此時(shí)測(cè)量DS間當(dāng)然就會(huì)表現(xiàn)為短路現(xiàn)象。只有當(dāng)GS極間電容上的電荷漏光或消散完后,DS間才會(huì)恢復(fù)截止?fàn)顟B(tài)。
        解決的辦法是:
        用表筆金屬針頭部分短接場(chǎng)效應(yīng)管G極與S極,釋放場(chǎng)效應(yīng)管GS極間電容上殘留的電荷。  如果再次測(cè)量DS間仍然短路,才能判定場(chǎng)效應(yīng)管短路了。
        小結(jié):“場(chǎng)效應(yīng)管的開關(guān)條件”
        前面解決了場(chǎng)效應(yīng)管的接法問(wèn)題,接下來(lái)談?wù)剤?chǎng)效應(yīng)管的開關(guān)條件:
        控制極電平為“ ?V ” 時(shí)場(chǎng)效應(yīng)管導(dǎo)通(飽和導(dǎo)通)?
        控制極電平為“ ?V ”  時(shí)場(chǎng)效應(yīng)管截止?
        不論N溝道還是P溝道場(chǎng)效應(yīng)管,G極電壓都是與S極做比較
        N溝道:  UG>US時(shí)導(dǎo)通。 (簡(jiǎn)單認(rèn)為)UG=US時(shí)截止。
        P溝道:  UG<US時(shí)導(dǎo)通。 (簡(jiǎn)單認(rèn)為)UG=US時(shí)截止。
        但UG比US大(或小)多少伏時(shí)場(chǎng)效應(yīng)管才會(huì)飽和導(dǎo)通呢?
        飽和導(dǎo)通問(wèn)題:
        這要看具體的場(chǎng)效應(yīng)管,不同場(chǎng)效應(yīng)管需要的壓差不同。
        在筆記本主板上用到的NMOS可簡(jiǎn)單分作兩大類:
        信號(hào)切換用場(chǎng)效應(yīng)管: UG比US大3V---5V即可,實(shí)際上只要導(dǎo)通即可,不必須飽和導(dǎo)通。比如常見(jiàn)的:2N7002,2N7002E,2N7002K,2N7002D,F(xiàn)DV301N。
        電壓通斷用場(chǎng)效應(yīng)管: UG比US應(yīng)大于10V以上,而且開通時(shí)必須工作在飽和導(dǎo)通狀態(tài)。常見(jiàn)的有:AOL1448,AOL1428A,AON7406,AON7702, MDV1660,AON6428L,AON6718L,AO4496,AO4712,AO6402A,AO3404,SI3456DDV,MDS1660URH,MDS2662URH,RJK0392DPA,RJK03B9DP。
        PMOS管則和NMOS條件剛好相反。
        示例1:
        NMOS管:2N7002E
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        示例2:
        NMOS管:AON7406
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        示例3:
        PMOS管:AOD425
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        隔離作用:
        如果我們想實(shí)現(xiàn)線路上電流的單向流通,比如
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        方法1:加入一個(gè)二機(jī)管
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        方法2:加入場(chǎng)效應(yīng)管
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        此處場(chǎng)效應(yīng)管實(shí)現(xiàn)的功能就是:隔離作用。
        所以,所謂的場(chǎng)效應(yīng)管的隔離作用,其實(shí)質(zhì)也就是實(shí)現(xiàn)電路的單向?qū)ǎ拖喈?dāng)于一個(gè)二級(jí)管。
        但在電路中我們常用隔離場(chǎng)效應(yīng)管,是因?yàn)椋?/div>
        使用二級(jí)管,導(dǎo)通時(shí)會(huì)有壓降,會(huì)損失一些電壓。而使用場(chǎng)效應(yīng)管做隔離,在正向?qū)〞r(shí),在控制極加合適的電壓,可以讓場(chǎng)效應(yīng)管飽和導(dǎo)通,這樣通過(guò)電流時(shí)幾乎不產(chǎn)生壓降。
        示例1:
        PMOS管:AOL1413 作用:隔離
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        筆記本主板上的隔離,其實(shí)質(zhì)是將適配器電壓(+19V)和電池電壓(+12V左右)分隔開來(lái)。不讓它們直接相通。但又能在拔除任意一種電源時(shí),保證電腦都有持續(xù)的供電,實(shí)現(xiàn)電源無(wú)縫切換。
        筆記本電腦中用到的隔離場(chǎng)效應(yīng)管只有兩個(gè)。
        下面我們來(lái)分步討論一下它的原理,為了方便,隔離場(chǎng)效應(yīng)管都用二級(jí)管代替表示。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        問(wèn)題:為什么在不用適配器時(shí),還要用Q1隔離12V呢?
        一種解釋是:
        人們?cè)谑褂霉P記本電腦時(shí),經(jīng)常會(huì)同時(shí)插上適配器和電池。如果遇到電網(wǎng)停電,筆記本會(huì)自動(dòng)切換到電池12V供電。這個(gè)時(shí)候適配器雖然不再供電,但仍相連在筆記本上。如果沒(méi)有Q1隔離,12V電壓會(huì)直接進(jìn)入適配器內(nèi)部的輸出電路,有可能燒毀適配器。  
        問(wèn)題:如果不用Q2隔離,同時(shí)插上適配器和電池會(huì)怎樣?
        現(xiàn)象是:   大電流。
        當(dāng)然這只有在維修穩(wěn)壓電源上才可以看到:電流直接達(dá)到穩(wěn)壓電源的最大值6A以上,短路燈狂閃。
        不用Q2隔離,或者是Q2被擊穿短路時(shí)大電流的原因
        電池電壓一般是在12V以下,我們就將其看作12V。19V電源呢,我們也可以當(dāng)作一個(gè)大電池,那么一個(gè)19V的電池和一個(gè)12V的電池如下相連,導(dǎo)線中電流會(huì)是多少呢?
        經(jīng)過(guò)兩次等效,就相當(dāng)于將一根導(dǎo)線兩端接到7V電池的兩端。
        導(dǎo)線的電阻極小,如果我們認(rèn)為它是0.1歐姆。那么在導(dǎo)線中流過(guò)的電流會(huì)是70A
        穩(wěn)壓電源的最大電流一般是6A左右,所以會(huì)出現(xiàn)大電流報(bào)警。
        而正常的電池充電電壓是經(jīng)過(guò)芯片精密控制的,一般只比電池實(shí)際電壓高出一點(diǎn)點(diǎn),以保證電流不會(huì)過(guò)大造成電池過(guò)分發(fā)熱。
        當(dāng)Q2隔離管擊穿短路后,長(zhǎng)時(shí)間的超負(fù)荷工作,極有可能損壞適配器。
        場(chǎng)效應(yīng)管電路圖符號(hào)
        場(chǎng)效應(yīng)管作用總結(jié):
        如果場(chǎng)效應(yīng)管用作開關(guān)時(shí),(不論N溝道還是P溝道),
        一定是寄生二極管的負(fù)極接輸入邊,正極接輸出端或接地。否則就無(wú)法實(shí)現(xiàn)開關(guān)功能了。    
        所以,N溝道一定是D極接輸入,S極接輸出或地。    
        P溝道則相反,一定是S極接輸入,D極接輸出
        如果場(chǎng)效應(yīng)管用作隔離時(shí),(不論N溝道還是P溝道),寄生二極管的方向一定是和主板要實(shí)現(xiàn)的單向?qū)ǚ较蛞恢隆?/div>
        筆記本主板上用PMOS做隔離管的最常見(jiàn),但也有極少的主板用NMOS來(lái)實(shí)現(xiàn)。
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