MOSFET栅极前100Ω电阻作用探讨.docx
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1、MoSFET栅极前100电阻有什么用年轻的应用工程师想通过实验证明,为了获得稳定性,是不是真的必须把一个100的电阻放在MOSFET栅极前。拥有30年经验的应用工程师Gureux对他的实验进行了监督,并全程提供专家指导。高端电流检测简介图1中的电路所示为一个典型的高端电流检测示例。负反馈试图在增益电阻RGAIN上强制施加电压VSENSEo通过RGAIN的电流流过P沟道MoSFET(PMOS),进入电阻RoUT,该电阻形成一个以地为基准的输出电压。总增益为:ROUTVout:ISENSEXRSENSEXRC八电阻ROUT上的可选电容COUT的作用是对输出电压滤波。即使PMOS的漏极电流快速跟随检
2、测到的电流,输出电压也会展现出单极点指数轨迹。原理图中的电阻RGATE将放大器与PMOS栅极隔开。其值是多少?经验丰富的Gureux可能会说:“当然是100C!”尝试多个阻值我们发现,我们的朋友,也是GUreUX的学生,正在认真思考这个栅极电阻。在想,如果栅极和源极之间有足够的电容,或者栅极电阻足够大,则应该可以导致稳定性问题。一旦确定RGATE和CGATE相互会产生不利影响,则可以揭开100或者任何栅极电阻值成为合理答案的原因。图2所示为用于凸显电路行为的1.Tspice仿真示例。通过仿真来展现稳定性问题,他认为,稳定性问题会随着RGATE的增大而出现。毕竟,来自RGATE和CGATE的极点
3、应该会蚕食与开环关联的相位裕量。然而,令感到惊奇的是,在时域响应中,所有RGATE值都未出现任何问题。VSUPP1.YRGAIN-1.-*SUPP1.Y图2高端电流检测仿真结果发现,电路并不简单在研究频率响应时,意识到,需要明确什么是开环响应。如果与单位负反馈结合,构成环路的正向路径会从差值开始,结束于结果负输入端。然后模拟了VS(VP-VS)或VS/VE,并将结果绘制成图。图3所示为该开环响应的频域图。在图3的波特图中,直流增益很小,并且交越时未发现相位裕量问题。事实上,从整体上看,这幅图显示非常怪异,因为交越频率小于0.001Hz。(BP)pruc6e-100-110Frequency(H
4、z)11011m10m100m1101Ik10k1k1M10M-440V(Vs)V(Ve)400-360-400-120-480图3从误差电压到源电压的频率响应将电路分解成控制系统的结果如图4所示。就像几乎所有电压反馈运算放大器一样,1.TC2063具有高直流增益和单极点响应。该运算放大器放大误差信号,驱动PMOS栅极,使信号通过RGATE-CGATE滤波器。CGATE和PMOS源一起连接至运算放大器的-IN输入端。RGAIN从该节点连接至低阻抗源。即使在图4中,可能看起来RGATE-CGATE滤波器应该会导致稳定性问题,尤其是在RGATE比RGATE大得多的情况下。毕竟,会直接影响系统RGA
5、TE电流的CGATE电压滞后于运算放大器输出变化。图4IWJ端检测电路功能框图对于为什么RGATE和CGATE没有导致不稳定,提供了一种解释:“栅极源为固定电压,所以,RGATE-CGATE电路在这里是无关紧要的。你只需要按以下方式调整栅极和源即可。这是一个源极跟随器。”经验更丰富的同事Gureux说:“实际上,不是这样的。只有当PMOS作为电路里的一个增益模块正常工作时,情况才是这样的。”受此启发,思考了数学问题要是能直接模拟PMOS源对PMOS栅极的响应,结果会怎样?换言之,V(VS)/V(VG)是什么?赶紧跑到白板前,写下了以下等式:VS/g/wXR+sXRlXCGITT_X;-t(1+
6、)g吊+sXRXCg+(+2)其中,叽二瓦运算放大器增益为A,运算放大器极点为coA。Vsgnt+SCgVGg/w+sXCg太立刻就发现了重要项gm。什么是gm?对于一个MoSFET,看着图1中的电路,心头一亮。当通过RSENSE的电流为零时,通过PMoS的电流应该为零。当电流为零时,gm为零,因为PMOS实际上是关闭的,未被使用、无偏置且无增益。当gm=0时,VS/VE为0,频率为OHz,VS/VG为0,频率为OHz,所以,根本没有增益,图3中的曲线图可能是有效的。试图用1.TC2063发现不稳定问题带来这点启示,很快就用非零的ISENSE尝试进行了一些仿真。图5为从VE到VS的响应增益/相
7、位图,该曲线跨越OdB以上到OdB以下,看起来要正常得多。图5应该显示大约2kHz时,100。下有大量的PM,100k下PM较少,1MC下甚至更少,但不会不稳定。180-80V(Vs)V(Ve)11011m10m1m1101001k10k1k1M10M80-440Frequency(Hz)图5非零检测电流条件下从误差电压到源电压的频率响应来到实验室,用高端检测电路1.TC2063得到一个检测电流。他插入一个高RGATE值,先是100kC,然后是IMC,希望能看到不稳定的行为,或者至少出现某类振铃。不幸的是,他都没有看到。他尝试加大MOSFET里的漏极电流,先增加!SENSE,然后使用较小的RG
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