欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

碳化硅MOSFET尖峰的抑制

發(fā)布時(shí)間:2023-02-06 來源:Arrow 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】SiC MOSFET 作為第三代寬禁帶半導(dǎo)體具有擊穿電場高、熱導(dǎo)率高、電子飽和速率高、抗輻射能力強(qiáng)等優(yōu)勢,在各種各樣的電源應(yīng)用范圍在迅速地?cái)U(kuò)大。其中一個(gè)主要原因是與以前的功率半導(dǎo)體相比,SiC MOSFET 使得高速開關(guān)動(dòng)作成為可能。但是,由于開關(guān)的時(shí)候電壓和電流的急劇變化,器件的封裝電感和周邊電路的布線電感影響變得無法忽視,導(dǎo)致漏極源極之間會(huì)有很大的電壓尖峰。這個(gè)尖峰不可以超過使用的MOSFET 的最大規(guī)格,那就必須抑制尖峰。


MOS_DS電壓尖峰產(chǎn)生的原因


在半橋電路中,針對MOS漏極和源極產(chǎn)生的尖峰抑制方法之一就是增加緩沖電路,其設(shè)計(jì)方法說明了漏極源極之間的電壓尖峰是由于在Turn ON 時(shí)流過的電流的能量儲(chǔ)存在線路和基板布線的寄生電感中,并與開關(guān)元件的寄生電容共振所產(chǎn)生的。


1673516501624789.png

圖 1  圖示尖峰產(chǎn)生時(shí)的振鈴電流路線


圖1由HS (High side) 和LS (Low side) 的開關(guān)元件組成的半橋結(jié)構(gòu)。


  1. 當(dāng)LS 元件Turn ON時(shí),開關(guān)電流IMAIN流動(dòng)的情況。這個(gè)IMAIN通常從Vs流入再通過配線電感LTRACE。

  2. 當(dāng)LS 元件Turn OFF 時(shí),在LTRACE 流動(dòng)的IMAIN 通常會(huì)通過接在輸入電源HVdc-PGND 之間的Bulk 電容CDC,經(jīng)由HS 元件和LS 元件的寄生電容如圖中虛線所示流動(dòng)。


此時(shí),在LS 側(cè)漏極源極之間LTRACE和MOSFET 的寄生電容COSS(CDS+CDG)之間發(fā)生諧振現(xiàn)象,在漏極源極之間產(chǎn)生尖峰。


1673516454243645.png


VDS_SURGE:尖峰的最大值

VHVDC:HVdc 端的電壓

ROFF:MOSFET Turn OFF 時(shí)的電阻


如圖2 HVdc 電壓為800V 時(shí),VDS_SURGE為961V,振鈴頻率約為33MHz。使用方程式(1)根據(jù)該波形計(jì)算出LTRACE 約110nH。


1673516440406998.png

圖2  Turn OFF 電壓尖峰波形


下面在電路中添加圖3所示的緩沖電路CSNB,這個(gè)時(shí)候電壓尖峰降低了50V 以上(約901V),振鈴頻率也變大為44.6MHz,由圖4可知,包含CSNB 在內(nèi)的電路網(wǎng)中的LTRACE 變小了。同樣,使用式(1)可算出LTRACE 約為71nH。


1673516425606856.png

圖3  CSNB緩沖電路 


1673516413474316.png

圖4  CSNB緩沖電路減小Turn OFF 尖峰電壓


一般需要線路布局設(shè)計(jì)為配線電感最小化,但通常優(yōu)先考慮的是元件的散熱設(shè)計(jì),因此布線設(shè)計(jì)不一定理想。因此通過盡可能在開關(guān)裝置附近布置緩沖電路,以形成旁路電路,將電壓尖峰產(chǎn)生的源頭——布線電感最小化,還可以吸收積蓄在布線電感中的能量。這樣就可以將開關(guān)元件的電壓鉗位住,縮小Turn OFF 電壓尖峰。


緩沖電路的種類


緩沖電路分為由電阻、線圈和電容器等被動(dòng)部件組合的電路,和包含半導(dǎo)體元器件的主動(dòng)電路。


6.png

a. CSNB緩沖電路


7.png

b. RC 緩沖電路


8.png

c. RCD 緩沖電路


9.png

d. 非放電型RCD 緩沖電路


為了更好地發(fā)揮其的效果,必須將這些緩沖電路盡可能布局在在開關(guān)元件的附近。


a. CSNB緩沖電路零件數(shù)目少,但必須連接到橋式結(jié)構(gòu)的上部和下部之間,因此缺點(diǎn)是線路會(huì)變得較長,因此通常不是用分立元器件,而是多用2合1 的分立元器件模塊。


b. RC 緩沖電路可在各開關(guān)元件附近能布局緩沖電路,不過,必須確保每次元件Turn ON 時(shí)CSNB 中積存的全部能量均由RSNB 消耗掉。因此,當(dāng)開關(guān)頻率變高時(shí),RSNB 所消耗的電力可能會(huì)變?yōu)閿?shù)W,而CSNB 很難很大,所以抑制尖峰的效果也會(huì)變得有限。此外,RSNB 的尖峰吸收能力有限,因此抑制效果也會(huì)受限。


c. RCD 緩沖電路的RSNB 消耗的電力與(b)相同,但因?yàn)橹唤?jīng)由二極管吸收尖峰,比起(b)的吸收效果高、更實(shí)用。但是,需要注意使用的二極管的恢復(fù)特性,因?yàn)槲占夥鍟r(shí)的電流變化大,需要極力減少緩沖電路的配線電感。另外,如果將RSNB 與CSNB 并聯(lián),在動(dòng)作上也是相同的。


d. 非放電型RCD 緩沖電路的RSNB 只消耗CSNB 所吸收的電壓尖峰能量,CSNB 所積蓄的能量不會(huì)每次開關(guān)都充分釋放出來。因此,即使開關(guān)頻率加快,RSNB 的消耗功率也不會(huì)變得很大,可以將CSNB 增大,大幅提高電路的抑制效果。但樣線路布局變得復(fù)雜,如果不是4 層以上的基板,布線會(huì)極為困難。


如上所述,這里介紹的緩沖電路各有長短,需要根據(jù)電源電路結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)換功率容量選擇最佳的緩沖電路。


緩沖電路的設(shè)計(jì)方法


1.圖5所示的緩沖電路是通過CSNB 吸收LTRACE 積蓄的能量。因此,在緩沖電路中形成的LSNB 必須比LTRACE 小。由于CSNB 中積蓄的能量基本不放電,靜電容量越大電壓尖峰抑制效果變好,但使用的電容器的等價(jià)串聯(lián)電感 (ESL) 也必須考慮到LSNB 中。一般來說,電容器的尺寸越大ESL 越大,在選擇靜電容量時(shí)要注意。


10.png

圖5 CSNB緩沖電路


為了將LTRACE 中積蓄的能量全部用CSNB 吸收, 需以算式(2)所示靜電電容為依據(jù)選定電容。


11.png(2)


2.RC 緩沖電路的設(shè)計(jì)


圖6所示為RC緩沖電路動(dòng)作時(shí)的電流路徑與CSNB緩沖電路一樣:


1673516344171565.png

圖6  RC 緩沖電路


CSNB的數(shù)值由算式(2)決定,而RSNB 的參考值根據(jù)算式(3)求得。


13.png (3)


fSW:開關(guān)頻率

VSNB:放電緩沖電壓(VDS_SURGE 的0.9 倍)


決定RSNB 之后,以算式(4)計(jì)算出RSNB 的消耗功率,選定功率滿足要求的電阻。


14.png  (4)


對于RC 緩沖電路,算式(4)追加了第二項(xiàng),因?yàn)閒SW 或VHVDC越高RSNB 所消耗的電力越大,PSNB 太大導(dǎo)致電阻選定困難時(shí),必須降低CSNB 的靜電容量值重新計(jì)算。


另外,為了RC 緩沖電路充分吸收電壓尖峰,RSNB 和CSNB 的諧振頻率ωSNB 必須比電壓尖峰的諧振頻率ωSURGE 低很多,需要結(jié)合算式(5)所示的RC 緩沖電路的諧振頻率ωSNB 來確認(rèn)。


15.png(5)


3.放電型RCD 緩沖電路的設(shè)計(jì)


放電型RCD 緩沖電路的設(shè)計(jì)基本上與RC 緩沖電路相同。只是由于是通過二極管吸收的尖峰,所以不需要通過算式(5)確認(rèn)諧振頻率。并且,二極管必須選定為恢復(fù)電流小的型號(hào)。


4.非放電型RCD 緩沖電路的設(shè)計(jì)


非放電型RCD 緩沖電路與放電型RCD 緩沖電路不同,RSNB消耗的電力僅限于電壓尖峰的能量,用于抑制容許損失的RSNB的選擇范圍很廣。因此可以增大CSNB 的靜電容量,提高鉗位的效果。CSNB 由算式(2)決定,RSNB 由算式(3)決定,而RSNB 的消耗功率由算式(6)決定,沒有算式(4)中包含CSNB 及fsw 的第二項(xiàng)。因此,由CSNB 或fsw 產(chǎn)生的消耗功率增加基本沒有,能選擇大的靜電容量的CSNB,不僅僅緩沖電路的鉗位效果更好,還能對應(yīng)fsw 的高頻化。


16.png  (6)


圖8所示為非放電型RCD 緩沖電路動(dòng)作時(shí)的放電路徑。因?yàn)樯媳鄣募夥宄騊GND、下臂的尖峰朝向HVdc,放電流經(jīng)由RSNB 流動(dòng),不那么受線路電感影響。另一方面,連接到MOSFET 的漏極源極之間的布線電感LSNB 因?yàn)殡娏髯兓螅姼兄敌枰M量小。


1673516298758931.png

圖8 非放電型RCD 緩沖電路動(dòng)作時(shí)的放電路徑


封裝不同而造成的電壓尖峰差異


最后說明的是,Turn OFF 尖峰根據(jù)封裝的不同而有差異。圖9是 SiC MOSFET 的代表性封裝, (a)是被廣泛采用的TO-247-3L,(b)是近幾年漸漸擴(kuò)大采用的用于驅(qū)動(dòng)電路的源極端子(即所謂的開爾文接法)的TO-247-4L。


1673516281206853.png


4L 型與3L 型相比,改變了驅(qū)動(dòng)電路路徑,使開關(guān)速度加快。由于這個(gè)原因,Turn ON 電壓尖峰和Turn OFF 電壓尖峰變得更大。圖10為3L 類型和4L 類型的Turn OFF 電壓尖峰的對比波形。VDS=800V、RG_EXT=3.3Ω、ID=65A 時(shí)的Turn OFF波形,漏極源極間電壓尖峰3L 類型為957V,而4L 類型則為1210V。


1673516267110913.png

圖10


如上所述,橋式電路中的MOSFET 的柵極信號(hào)在MOSFET之間相互關(guān)聯(lián)、動(dòng)作,并在柵極源極之間產(chǎn)生預(yù)料之外的電壓尖峰,其抑制方法需要考慮基板的線路布線,根據(jù)情況不同采取不同的對應(yīng)。



免責(zé)聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請聯(lián)系小編進(jìn)行處理。


推薦閱讀:


恒電勢器模塊支持實(shí)現(xiàn)電化學(xué)生物傳感器護(hù)理點(diǎn)診斷

瞄準(zhǔn)智能制造、新能源汽車等新興關(guān)鍵數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求,F(xiàn)eRAM發(fā)力智能物聯(lián)時(shí)代增量市場

如何設(shè)計(jì)適用于高級(jí)電動(dòng)汽車電池管理系統(tǒng)的智能電池接線盒

關(guān)于射頻識(shí)別(RFID)無線系統(tǒng)

嵌入式核心板開發(fā)之ESD靜電保護(hù)

特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關(guān)閉

?

關(guān)閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
亚洲高清久久久| 成人久久18免费网站麻豆| 久久久久高清精品| 欧美日本一道本在线视频| 亚洲曰韩产成在线| 国产精品久久久久一区二区三区| 精品国产sm最大网站| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 高清不卡在线观看| 免费成人在线观看| 国产视频一区二区在线| 91精品福利在线一区二区三区 | 91免费国产在线| 国产在线精品一区在线观看麻豆| 亚洲高清在线精品| 亚洲最快最全在线视频| 亚洲精选视频在线| 韩国女主播成人在线| 青娱乐精品在线视频| 26uuu久久综合| 日本午夜精品视频在线观看 | 久久久午夜精品理论片中文字幕| 看电影不卡的网站| 日本成人在线电影网| 亚洲一区二区三区四区的| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 久久先锋影音av鲁色资源网| 精品国产伦一区二区三区免费| 日韩视频一区在线观看| 日韩视频一区在线观看| 欧美精品久久久久久久多人混战 | 中文字幕一区二区三区在线播放| 欧美精品一区二区三区蜜桃 | 蜜桃一区二区三区四区| 一区二区三区中文免费| 久久国产精品免费| 日本丰满少妇一区二区三区| 国产精品一区专区| 看片的网站亚洲| 麻豆国产欧美日韩综合精品二区| 色天天综合色天天久久| 亚洲精品自拍动漫在线| 精品少妇一区二区三区在线播放| 日韩一级免费观看| 久久九九99视频| 中文字幕一区不卡| 午夜久久久久久久久| 亚洲丰满少妇videoshd| 免费成人结看片| 国产激情精品久久久第一区二区| 成人精品在线视频观看| 国产馆精品极品| 91久久人澡人人添人人爽欧美| 日韩欧美中文字幕精品| 国产欧美精品区一区二区三区| 亚洲情趣在线观看| 免费在线观看成人| av成人免费在线观看| 91精品欧美综合在线观看最新| 久久久久久久久久久久久久久99| 亚洲精品国久久99热| 精品一区二区精品| 欧美三级日韩在线| 国产蜜臀av在线一区二区三区| 亚洲一区二区三区精品在线| 美腿丝袜在线亚洲一区| 91丨九色porny丨蝌蚪| 精品久久久久99| 亚洲成人激情综合网| 国产一区二区三区在线观看精品 | 欧美三级日韩三级| 国产精品国产a级| 美女在线一区二区| 99久久99久久免费精品蜜臀| 日韩美一区二区三区| 亚洲va欧美va人人爽午夜| 午夜欧美一区二区三区在线播放| 99久久精品免费精品国产| 欧美视频在线观看一区| 亚洲电影你懂得| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 欧美羞羞免费网站| 久久精品99国产精品日本| 日韩亚洲欧美在线观看| 成人性生交大合| 日日嗨av一区二区三区四区| 久久奇米777| 欧美一区二区三区视频在线 | 成人激情电影免费在线观看| 成人视屏免费看| 2021国产精品久久精品| 日韩一区精品字幕| 欧美日韩国产在线播放网站| 中文字幕久久午夜不卡| 国产99精品视频| 久久免费午夜影院| 国产91在线看| 国产亚洲精久久久久久| 国产一区二区三区日韩| 2欧美一区二区三区在线观看视频| 国产不卡视频在线播放| 亚洲一区二区三区四区五区中文| 欧美高清你懂得| 国产一区二区三区精品视频| 中文字幕精品一区二区三区精品| 欧美综合色免费| 精品在线播放免费| 一区二区三区欧美激情| 91精品国产欧美一区二区18| 国产精品一区久久久久| 亚洲精品成a人| 日韩你懂的在线观看| 91天堂素人约啪| 另类小说综合欧美亚洲| 亚洲日本乱码在线观看| 日韩精品一区二区三区视频播放 | 欧美大片一区二区| 99精品视频在线观看| 日韩精品每日更新| 日本一区二区三区国色天香 | 成人久久视频在线观看| 日韩欧美在线网站| 国产精品入口麻豆原神| 在线观看不卡视频| 国产日韩欧美精品一区| 另类人妖一区二区av| 欧美日韩一级片在线观看| 亚洲美女偷拍久久| 欧美性色黄大片手机版| 亚洲品质自拍视频网站| 在线视频一区二区免费| 国产精品久久久99| av在线不卡网| 日韩精品国产精品| 亚洲国产精品国自产拍av| 日韩欧美一二区| 欧美午夜免费电影| 国产凹凸在线观看一区二区| 奇米色777欧美一区二区| 一级中文字幕一区二区| 国产精品对白交换视频| 久久综合狠狠综合久久激情| 日韩亚洲欧美综合| 欧美一区二区成人6969| 欧美日韩成人综合在线一区二区| 91同城在线观看| 91性感美女视频| 99vv1com这只有精品| 99精品在线免费| 成人涩涩免费视频| 丁香激情综合国产| 成人综合在线观看| 国产福利91精品| 国产美女精品人人做人人爽| 国产综合一区二区| 国产在线视频不卡二| 国产精品 日产精品 欧美精品| 久久国产生活片100| 国模套图日韩精品一区二区| 国产在线乱码一区二区三区| 国产精品白丝av| 成人在线视频一区| 99麻豆久久久国产精品免费优播| 成人午夜免费av| 99re热这里只有精品视频| 色菇凉天天综合网| 欧美日韩视频专区在线播放| 在线成人小视频| 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲| 久久精品视频在线看| 成人欧美一区二区三区小说 | 国产精品污www在线观看| 国产精品午夜在线观看| 亚洲精品成a人| 五月天激情小说综合| 激情文学综合网| 成人av电影在线播放| 色哟哟国产精品| 欧美亚洲综合网| 久久毛片高清国产| 中文字幕av免费专区久久| 国产成人精品午夜视频免费| 国产xxx精品视频大全| 91麻豆免费看片| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 亚洲国产精品高清| 亚洲成人av福利| 蜜臀av一区二区三区| 不卡视频一二三四| 欧美电影一区二区| 一区二区三区**美女毛片| 日本在线播放一区二区三区| 91免费看`日韩一区二区| 麻豆高清免费国产一区| 不卡高清视频专区| 日韩精品自拍偷拍| 亚洲一区二区三区四区的 | 欧美日韩精品一区二区三区四区| 26uuu亚洲综合色欧美| 亚洲国产精品天堂|