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。今天我們來簡單介紹一下汽車電子中,MOS管的應用。
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。
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。
2.1、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。
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。
我們來看看這兩種電路的區(qū)別:
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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?yōu)殡娫措妷海虼藶榱司S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(fā)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(xù)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。
2.2、橋式驅動
橋式電路一般有半橋和全橋。
上面說過高邊驅動和底邊驅動對失效響應的區(qū)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。
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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(yōu)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。
MOS管在汽車電子的應用中可以說是占了將近一半,因此合理選擇驅動類型和MOS管型號對成本控制影響很大。希望本篇的內容能給大家一個參考。
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