解析 MOS 驱动电路输出短路,关断 SW 节点振荡的技术难题
出处:网络整理 发布于:2025-08-18 15:37:03 | 61 次阅读
当同步整流 电路的输出对地短路时,电路便进入了一种非常态的工作模式。在这种特殊工况下,振荡通常会变得更加剧烈。这是因为功率回路中的电流、电压变化率(di/dt、dV/dt)达到了极端值,对电路的稳定性产生了极大的挑战。
那短路状态下 SW 节点振荡的机理究竟是怎样的呢?在正常工作模式下,电流在死区时间内会流过下管,也就是同步整流 MOSFET 的体。当短路发生时,这个过程被显著放大,其影响也更加恶劣。
下面我们来详细分解一下这个过程:

这个巨大的反向恢复电流会流过功率回路中的各种寄生电感,比如 MOSFET 引脚电感、PCB 走线电感。根据 V = L?di/dt 的关系,这个极大的 di/dt 会在寄生电感上感应出非常高的电压尖峰。这个电压尖峰与寄生电容,如下管的 Coss,一起形成一个高频、高能量的 LC 振荡回路,从而导致 SW 节点出现振荡现象。
那么如何优化这个问题呢?

通过对 MOS 驱动电路输出短路时 SW 节点振荡问题的深入分析和优化,能够提高电路的稳定性和可靠性,为电子设备的正常运行提供有力保障
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