电路分析-BJT的功能?


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我不确定,但似乎他们习惯于快速关闭Q1。按照我的推理,看看是否对您有意义。

首先,您应该查阅控制器芯片BQ2031数据表。它描述了芯片的操作,并告知其MOD引脚为PWM输出,该输出允许通过(最终)Q1控制充电周期。

在第10页上,您将看到工作频率的公式,该公式取决于C12的值(请参见应用笔记中的完整原理图):1000pF = 1nF将频率设置为100kHz,即10us。这一点很重要,因为在该频率下C4可以被认为是短路:实际上,当MOD为LOW并且Q4 + Q5处于关闭状态时,C4通过R4,Q2的基极,R6和R21充电(然后我们到达输出的接地端)信号):总计〜40kOhm。这使得RC时间常数为C4 x 40kOhm =〜40us,比PWM周期长得多(放电遵循不同的路径,但是C4看到的电阻相似)。

因此,我们可以认为C4是PWM信号的简称。因此,我们可以看到Q2和Q3相对于Q4 + Q5具有互补的功能:后者通过将Q1的栅极接地将Q1接通,而Q2 + Q3通过将Q1的栅极转换为“ +”关闭Q1(并释放其栅极)电容)。

Q2和Q3分别具有与Q5和Q4相同的部件号这一事实可以看作是其互补作用的线索。


感谢您的详细解释,在大多数情况下,我都处于正确的轨道上!D2是15V稳压管,这是否意味着施加到Q1栅极的最小电压为15V?我想在可通过VIN接受最高48V DC的应用中实现该充电器。大多数FET只能承受+ -20V的栅极至源极电压。
AJBotha 2015年

根据MTP23P06V的数据表, Vgs限制为+ -15V(连续),因此,如果出现一些尖峰,齐纳二极管可能会存在,以防止损坏Q1。使用高达48V的电路很可能需要进行整体重新设计。
Lorenzo Donati-Codidact.org 2015年

感谢您的帮助。看起来我需要做一些栅极驱动器电路研究!
AJBotha 2015年

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Q2,Q3,Q4,Q5,R4,R6,R7,R8,R22,C4和D2的网络统称为栅极驱动电路。这种电路的目的在名称上是显而易见的。在这种情况下,将通过控制其栅极-源极电容的充电和放电来切换PFET Q1。Q2 / Q3和Q4 / Q5都作为Sziklai Pair进行布线,以实现更高的电流增益。(电流源和吸收能力越高,您可以更快地对FET的Cg进行充电和放电。)

Q4 / Q5对用来打开FET(对Cgs充电),而Q2 / Q3对用来关闭FET(对Cgs放电)。


感谢您指出电路名称,这无疑使研究更加容易。您是否可以查看我在@LorenzoDonati帖子中有关允许电压的评论?
AJBotha 2015年

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好吧... Q2 / Q3实际上是Sziklai对。与Q4 / Q5一样,尽管不是拓扑纯示例。
gsills

感谢您的更正,我之前从未遇到过该术语。
ConduitForSale 2015年

非常有趣,我之前从未见过。谢谢!@gsills
AJBotha 2015年

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仅作记录:“ ...其栅源结的充电和放电...” Q1既不是JFET也不是BJT,而是P沟道MOSFET,因此它没有栅源结。您可能的意思是“ 电容 ”。
Lorenzo Donati-Codidact.org
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