寄生電感的影響
發布時間:2022-11-18 責任編輯:lina
【導讀】LP6451內部集成了兩個MOS管,構成同步Buck電路中所必須的上管和下管,同樣由於PCB上的走線,Die與芯片引腳之間Bonding線都會帶來寄生電感,我們在分析LP6451的MOS管應力時,就需要把這些寄生電感都考慮進來,而圖1就是LP6451功率部分的實際等效電路圖。
前麵我們介紹了什麼是寄生電感,以及寄生電感對輸入端的影響,本期,我們來聊一下寄生電感對Buck電路中開關管的影響。
寄生電感對開關管的影響
LP6451內部集成了兩個MOS管,構成同步Buck電路中所必須的上管和下管,同樣由於PCB上的走線,Die與芯片引腳之間Bonding線都會帶來寄生電感,我們在分析LP6451的MOS管應力時,就需要把這些寄生電感都考慮進來,而圖1就是LP6451功率部分的實際等效電路圖。
圖1:LP6451實際應用等效圖
其中,QH和QL分別為LP6451內部集成的Buck電路的上管和下管,而LG1和LG2為輸入電容到芯片VIN和GND引腳之間的PCB走線所帶來的寄生電感,LH1和LD1為LP6451的Bonding線帶來的寄生電感,LH2和LD2則分別為上下管到引腳SW的寄生電感。在上下管開關切換的過程中,這些寄生電感所產生的感應電壓都會對LP6451內部的MOS管帶來額外的電壓應力。
比如,當上管QH開始關斷,下管QL開始導通時,流經上管QH的電流IH逐漸減少,流經下管QL的電流IL逐漸增加,此時,在寄生電感LG2和LD1上會產生左高右低的感應電壓,寄生電感LD2上會產生下高上低的感應電壓,如圖7所示。此時,我們使用示波器探頭去測量LP6451的引腳SW的波形,探頭正端接LP6451的引腳SW,地線接輸入電容的地線,就會發現SW的最低電壓會比正常LD2體二極管導通時的電壓-0.7V還要更低。如果將輸入電容更加遠離LP6451,那麼寄生電感LG2則會變得更大,產生的感應電壓也就越大,此時測試SW引腳的負壓值就會越大。如圖2所示,實測SW的電壓最低可以達到-4V左右。
圖2:下管開通時刻的感應電壓
同樣,當上管電流減小時,會使得寄生電感LG1和LH1產生左低右高的感應電壓,LH2產生上低下高的感應電壓,這些感應電壓連同輸入電壓Vin會共同加在上管QH的漏極和源極之間,使得上管QH實際承受的電壓要大於Buck電路的輸入電壓。如果這些寄生電感比較大的話,上管QH就會存在擊穿的風險。
(來源:微源半導體)
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在於傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯係小編進行處理。
推薦閱讀:
ADI推出長距離單對以太網供電(SPoE)解決方案,助力實現智能樓宇和工廠自動化
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測芯片賦能多元高端測量場景
- 10MHz高頻運行!氮矽科技發布集成驅動GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內阻、超低失真4PST模擬開關
- 一“芯”雙電!聖邦微電子發布雙輸出電源芯片,簡化AFE與音頻設計
- 一機適配萬端:金升陽推出1200W可編程電源,賦能高端裝備製造
- 築基AI4S:摩爾線程全功能GPU加速中國生命科學自主生態
- 一秒檢測,成本降至萬分之一,光引科技把幾十萬的台式光譜儀“搬”到了手腕上
- AI服務器電源機櫃Power Rack HVDC MW級測試方案
- 突破工藝邊界,奎芯科技LPDDR5X IP矽驗證通過,速率達9600Mbps
- 通過直接、準確、自動測量超低範圍的氯殘留來推動反滲透膜保護
- 車規與基於V2X的車輛協同主動避撞技術展望
- 數字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創新應用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall



