負(fù)載寄生電容對(duì)MOS管輸出波形的影響-KIAMOS管
信息來源:本站 日期:2022-04-06
調(diào)試一個(gè)模擬電路時(shí),發(fā)現(xiàn)MOS管的輸出波形的上升沿和下降沿總是出現(xiàn)不對(duì)稱的情況,且兩者的斜率相差較大。通過仔細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)問題出在負(fù)載的寄生電容上,也就是說負(fù)載的寄生電容會(huì)影響MOS管的充放電時(shí)間,進(jìn)而導(dǎo)致MOS管輸出波形出現(xiàn)不對(duì)稱的情況。
現(xiàn)結(jié)合實(shí)際的測(cè)試情況,對(duì)MOS管輸出波形受負(fù)載寄生電容的影響做一下簡(jiǎn)單的分析。
一、NMOS驅(qū)動(dòng)負(fù)載
上圖是一個(gè)簡(jiǎn)單的NMOS驅(qū)動(dòng)負(fù)載的電路圖,其中,紅框中是一個(gè)帶有250pF寄生電容的負(fù)載。在斷開反饋回路的情況下,測(cè)得的負(fù)載上的波形如下圖所示。
波形1為負(fù)載之前的波形,波形2為負(fù)載之后的波形。斷開反饋回路。
NMOS管輸出波形受負(fù)載寄生電容的影響分析
N管柵極上升沿時(shí),漏極處于下降沿狀態(tài),下降沿時(shí)間約為N管柵極的寄生電容(輸入寄生電容和米勒電容)充電時(shí)間常數(shù),由于未接限流電阻,所以,充電常數(shù)較小,即漏極的下降沿較短,實(shí)測(cè)只有13ns;
N管柵極下降沿時(shí),漏極處于上升沿狀態(tài),上升沿時(shí)間約為5V對(duì)模擬開關(guān)寄生電容的充電時(shí)間,充電電阻200Ohm,負(fù)載電容250pF(Type),對(duì)應(yīng)充電常數(shù)50ns,實(shí)測(cè)波形上升沿為103ns;
二、NMOS+PMOS驅(qū)動(dòng)負(fù)載
上圖是一個(gè)簡(jiǎn)單的NMOS+PMOS驅(qū)動(dòng)負(fù)載的電路圖,其中,紅框中是一個(gè)帶有250pF寄生電容的負(fù)載。在斷開反饋回路的情況下,測(cè)得的負(fù)載上的波形如下圖所示。
NMOS+PMOS輸出波形受負(fù)載寄生電容的影響分析
結(jié)合第一種情況的分析,N管柵極上升沿時(shí),漏極處于下降沿狀態(tài),下降沿時(shí)間較短,所以,P管柵極的下降沿時(shí)間也很短,進(jìn)而P管漏極的上升沿也很短,實(shí)測(cè)只有15ns,跟第一種情況相當(dāng);
同樣,結(jié)合第一種情況的分析,N管柵極下降沿時(shí),漏極處于上升沿狀態(tài),5V電源開始給P管柵極寄生電容充電,即P管柵極處于上升沿,P管柵極上升沿時(shí)間約為5V對(duì)P管柵極寄生電容的充電時(shí)間,充電電阻為200Ohm,寄生電容約為73pF(Type),充電時(shí)間約為15ns;
此階段,P管漏極則處于下降沿,負(fù)載寄生電容250pF開始經(jīng)P管的漏極電阻100Ohm放電,放電時(shí)間常數(shù)為25ns。這個(gè)過程是P管柵極充電使P管關(guān)斷導(dǎo)致負(fù)載寄生電容放電,是一個(gè)相互的作用,不過可以簡(jiǎn)單計(jì)算為15ns+25ns=40ns。實(shí)測(cè)值為92ns。
上面的計(jì)算基本與實(shí)測(cè)值相差2倍,因?yàn)镸OS管的寄生電容充放電是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程,不是簡(jiǎn)單的乘積,考慮到這個(gè)因素,可以將計(jì)算結(jié)果乘2,即和實(shí)測(cè)相當(dāng)。
三、總結(jié)
總的來講,如果只使用了N管的電路形式,則要考慮N管的漏極電阻阻值,如果阻值太大,會(huì)影響波形的上升沿,導(dǎo)致上升沿斜率太大;如果阻值太小則要考慮N管的導(dǎo)通電流和漏極電阻的功率問題。
如果使用了N管+P管的電路形式,則要同時(shí)考慮N管和P管的漏極電阻阻值,阻值太大,會(huì)使波形的下降沿變緩,阻值太小則要兼顧MOS的導(dǎo)通電路和電阻的功率問題。
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