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

氮化鎵GaN驅動器的PCB設計策略概要

發布時間:2023-03-13 來源:安森美 責任編輯:wenwei

【導讀】NCP51820 是一款 650 V、高速、半橋驅動器,能夠以高達 200 V/ns 的 dV/dt 速率驅動氮化鎵(以下簡稱“GaN”) 功率開關。只有合理設計能夠支持這種功率開關轉換的印刷電路板 (PCB) ,才能實現實現高電壓、高頻率、快速dV/dt邊沿速率開關的全部性能優勢。本文將簡單介紹NCP51820及利用 NCP51820 設計高性能 GaN 半橋柵極驅動電路的 PCB 設計要點。


NCP51820 是一款全功能專用驅動器,為充分發揮高電子遷移率晶體管 (HEMT) GaNFET 的開關性能而設計。與擊穿電壓額定值相似的硅器件相比,制造 GaNFET 所使用的芯片尺寸更小。因此,哪怕與同類最佳的硅 MOSFET 相比,GaNFET 的柵極電荷、輸出電容和動態導通電阻也大大降低。此外,GaNFET 沒有 PN結,因此漏極-源極上沒有本征寄生體二極管,也就沒有與第三象限操作相關的反向恢復電荷。


GaNFET 非常適用于離線半橋功率拓撲、無橋 PFC 和單端有源箝位拓撲。這些功率級常常采用零電壓開關 (ZVS),但也可以在硬開關條件下采用大約 400V 的電壓工作。所有這些改進使得 GaNFET 能夠以 MHz 范圍或接近該范圍的頻率開關,漏源邊沿速率高達 100V/ns。能否實現基于 GaN 的功率級的最優性能,在很大程度上取決于設計人員對寄生電路元件(如封裝電感、PCB 走線電感、變壓器電容)以及元器件選擇和布局的理解。雖然硅 MOSFET 功率系統中也存在這些寄生元件,但在 GaN 功率解決方案中,當受到其中存在的高 dV/dt 和 di/dt 激勵時,會有更明顯的響應,因此會產生問題。


NCP51820 的 MLP 無引線功率封裝(圖 3)以及行業中的各種無引線 GaNFET 功率封裝(圖 1 和圖 2),體現了為充分降低寄生電感所作的設計努力。同樣,必須特別注意 PCB 設計和元器件布局。為了充分發揮利用 NCP51820 驅動高速半橋功率拓撲中使用的 GaN 功率開關的優勢,有一些重要的 PCB 設計因素需要考慮,本白皮書將重點討論其中的一些重要注意事項。


HEMT GaN 和 NCP51820 封裝說明


大多數 GaNFET 封裝包含一個專用源極開爾文返回引腳,如圖 1 中的“SK”所示,其作用只是為了將柵極驅動返回電流送回 NCP51820。較高電流的漏源引腳通過多條焊線焊接到多個焊盤,不過為了簡明起見,圖 1 中的簡化示意圖僅顯示了一條焊線連接。NCP51820 輸出和 GaNFET 柵源開爾文引腳之間的接口必須是直接單點連接,該接口特別重要,如含有源極開爾文引腳的 GaNFET 部分所述。



但是,并非所有 GaNFET 都包含一個專用源極開爾文返回引腳,例如圖 2 所示的示例。對于不含源極開爾文返回引腳的 GaNFET,為 PCB 設計中的柵極驅動部分布線時必須特別注意。對于半橋功率級的開關節點連接,高壓側 GaNFET 的源極直接連接到低壓側 GaNFET 的漏極,構成一個承載高 di/dt 負載電流的高 dV/dt 節點。不建議直接使用此高壓開關節點的柵極驅動返回引腳,如不含源極開爾文引腳的 GaNFET 部分所述。


1.png

圖1. 含有源極開爾文返回引腳的典型 GaN


2.png

圖2. 不含源極開爾文返回引腳的典型 GaN


NCP51820 采用 4x4 mm 無引線封裝,所有邏輯電平輸入和編程功能都設置在 IC 右側,與策略性設置在 IC 其余三側的電源功能分開?;谠O計策略安置引腳,以便必要時提供高壓隔離。以下 PCB 布局部分說明,將充分展現 NCP51820 引腳分配的優勢。


3.png

圖3. NCP51820 GaN 驅動器引腳分配


PCB 設計策略概要


使用 GaNFET 開始 PCB 設計時,最好根據優先級考慮整個布局,如下所列。


1. 必須采用多層PCB設計,并且按照本文所述適當使用接地/返回平面。高頻率、高電壓、高dV/dt和高di/dt都要求采用多層PCB設計方法。為了實現基于GaN的功率級的全部優勢,接地平面必須采取適當的布線或設計,而廉價的單層PCB設計無法做到。


2. 開始時,首先將對噪聲最敏感的元器件安置在 NCP51820 附近。VDD、VDDH 和 VDDL 旁路電容以及 VBST 電容、電阻和二極管應盡可能靠近各自的引腳。


3. 將 DT 電阻直接放在 DT 和 SGND 引腳之間。


4. HO和LO、拉電流和灌電流柵極驅動電阻應盡可能靠近 GaNFET。


5. 將 NCP51820 和關聯的元器件移到盡可能靠近 GaNFET 拉電流和灌電流電阻的位置。


6. 如果可能,安置 GaNFET 時使 HO 和 LO 柵極驅動長度盡可能匹配。為了避免高電流和高 dV/dt 流經過孔,兩個 GaNFET 最好和 NCP51820 位于 PCB 的同一面。


7. 應將 HO 和 LO 柵極驅動視為兩個獨立的、相互電隔離的柵極驅動電路。因此,HO 和 LO 各自都需要專用銅觸點 (copper land) 返回平面,這些平面在第 2 層上,位于第 1 層柵極驅動布線正下方。


電源環路、開關節點、柵極驅動環路的正確布線以及使用平面,對于順利完成 GaN PCB 設計至關重要。這部分內容如有需求,后續可能會推送新的文章配合插圖對每一項加以說明。對于柵極驅動器,正確的布線和噪聲隔離將有助于減少額外的寄生環路電感、噪聲注入、振鈴、柵極振蕩和意外導通。目的是設計一個精心考慮了適當接地,同時讓受控電流以最小環路距離流經直接通路連接的高頻電源 PCB。


元器件布局和布線


圖 4 突出顯示了 NCP51820 周圍的關鍵元器件布局以及與 HS 和 LS GaNFET 的接口。


4.png

圖4. NCP51820 元器件布局


含有源極開爾文引腳的GaNFET


許多 GaNFET 封裝包括一個專用源極開爾文引腳,用于將柵極驅動返回電流與功率開關節點(高壓側)或電源地(低壓側)出現的較高電流和電壓電平隔離。對于具有專用源極開爾文引腳的 GaNFET,柵極驅動布線相當簡單。推薦 PCB 布線設計示例如圖 5 所示,可以看到高壓側 GaNFET 柵極驅動返回電流與功率開關節點電流有效分隔。


5.png

圖5. 源極開爾文 GaNFET 布線


不含源極開爾文引腳的GaNFET


有些 GaNFET 封裝不含專用源極開爾文引腳,還必須要仔細考慮,將柵極驅動返回電流與功率開關節點(高壓側)或電源地(低壓側)出現的較高電流和電壓電平隔離。對于沒有專用源極開爾文引腳的 GaNFET,應從 GaNFET 源極接出一段額外的銅蝕刻線,其唯一作用是將柵極驅動返回電流送回 NCP51820。盡管不如專用開爾文引腳連接那么有效,但這種布線技術仍然可以在柵極驅動電流和功率開關節點之間實現可接受程度的分離。推薦 PCB 布線設計示例如圖 6 所示,可以看到高壓側 GaNFET 柵極驅動返回電流與功率開關節點電流有效分隔。無論何種類型的 GaNFET 封裝,其設計目標都是避免 NCP51820 和支持電路接觸到流過功率級的潛在破壞性開關電壓和電流。


6.png

圖6. 無源極開爾文引腳的 GaNFET 布線



免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


P系列定壓電源模塊的EMC性能

貼片壓敏電阻如何保護LED免受ESD的影響?

IO-Link——直至最后一米的連續通信

碳化硅如何革新電氣化趨勢

如何在Python或MATLAB環境中使用ACE快速評估數據轉換器

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

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
亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 精品视频免费看| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 精品噜噜噜噜久久久久久久久试看| 欧美性受xxxx| 911国产精品| 日韩三级视频中文字幕| 日韩一区二区电影| 日韩精品一区二区三区蜜臀| 欧美一区二区三区啪啪| 91麻豆精品国产无毒不卡在线观看 | 紧缚奴在线一区二区三区| 蜜桃视频在线观看一区二区| 老司机精品视频一区二区三区| 精品一区二区三区日韩| 国产在线视视频有精品| 白白色亚洲国产精品| 色94色欧美sute亚洲13| 欧美精三区欧美精三区| 日韩天堂在线观看| 久久老女人爱爱| 中文字幕av在线一区二区三区| 亚洲视频一区在线观看| 亚洲一区在线免费观看| 精品综合免费视频观看| a美女胸又www黄视频久久| 欧美日韩一区不卡| 国产性色一区二区| 亚洲激情图片一区| 国内外成人在线| 欧美最新大片在线看| 精品久久一区二区| 依依成人精品视频| 国模娜娜一区二区三区| 色婷婷国产精品久久包臀| 欧美哺乳videos| 亚洲男同性视频| 国产在线麻豆精品观看| 欧美一a一片一级一片| 国产亚洲精久久久久久| 亚洲成a人片综合在线| 国产精品一区二区无线| 欧美影视一区在线| 国产目拍亚洲精品99久久精品| 亚洲一卡二卡三卡四卡| 国产高清不卡二三区| 欧美日韩黄色一区二区| 中文字幕av一区二区三区高 | 一区二区三区四区精品在线视频| 喷水一区二区三区| 91豆麻精品91久久久久久| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 亚洲韩国精品一区| 成人激情校园春色| 欧美精品一区二区三区在线| 天堂成人国产精品一区| 99re这里都是精品| 亚洲国产成人私人影院tom| 日韩和欧美的一区| 欧美日韩国产精选| 一区二区三区欧美日| 成人av网站免费观看| 久久久亚洲午夜电影| 黄色日韩网站视频| 欧美成人精品高清在线播放| 五月天国产精品| 欧美综合天天夜夜久久| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 91毛片在线观看| 亚洲色图在线播放| 91免费观看视频| 自拍偷拍亚洲综合| 91久久精品一区二区二区| 亚洲人吸女人奶水| 一本色道久久加勒比精品| 中文字幕永久在线不卡| 色偷偷久久一区二区三区| 亚洲视频每日更新| 91国内精品野花午夜精品| 亚洲综合一二区| 欧美日韩国产bt| 免费成人性网站| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 丁香婷婷综合激情五月色| 综合在线观看色| 欧美精品日韩综合在线| 免费在线看一区| 国产三级久久久| 91网站最新网址| 亚洲国产视频在线| 日韩精品一区二区三区中文精品| 经典一区二区三区| 中文字幕一区二区三区av| 在线精品视频免费观看| 日本欧美一区二区在线观看| 久久久久久久免费视频了| av在线这里只有精品| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 日韩女同互慰一区二区| 国产99精品国产| 亚洲国产美女搞黄色| 欧美成人a视频| 91视视频在线观看入口直接观看www | 成人激情黄色小说| 亚洲国产精品欧美一二99| 日韩欧美国产综合| www.欧美日韩| 日韩av中文字幕一区二区三区| 久久久精品国产99久久精品芒果| 欧洲一区在线电影| 国产高清视频一区| 午夜精品123| 亚洲欧美一区二区在线观看| 欧美一级高清片| 日本二三区不卡| 国产成人av一区二区三区在线| 亚洲图片一区二区| 国产精品国产馆在线真实露脸| 91精品国产一区二区三区香蕉| 成人一级黄色片| 精品一区二区三区av| 一区二区视频在线| 中文字幕国产一区| 久久综合99re88久久爱| 欧美日韩在线综合| 日本韩国欧美国产| 成人高清免费观看| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 亚洲18色成人| 亚洲无线码一区二区三区| 亚洲人成影院在线观看| 国产精品亲子乱子伦xxxx裸| 欧美精品一区二区在线播放| 在线成人午夜影院| 欧美日韩一区二区在线观看| 色妞www精品视频| 91视频在线观看| jlzzjlzz亚洲女人18| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 日本亚洲天堂网| 天天操天天色综合| 亚洲图片自拍偷拍| 亚洲成在线观看| 亚洲成人激情社区| 天天综合天天做天天综合| 亚洲图片欧美综合| 视频一区二区中文字幕| 亚洲小少妇裸体bbw| 亚洲已满18点击进入久久| 亚洲香蕉伊在人在线观| 婷婷一区二区三区| 日韩成人伦理电影在线观看| 另类小说一区二区三区| 九九在线精品视频| 高清不卡一区二区在线| 东方欧美亚洲色图在线| 91丨九色丨国产丨porny| 91麻豆6部合集magnet| 91久久人澡人人添人人爽欧美 | 高潮精品一区videoshd| 99麻豆久久久国产精品免费优播| 91在线视频官网| 日本大香伊一区二区三区| 欧美日韩激情一区二区三区| 欧美大片在线观看一区二区| 久久一留热品黄| 亚洲视频在线观看三级| 亚洲成人在线观看视频| 蜜桃视频一区二区三区在线观看 | 青娱乐精品视频在线| 韩国欧美国产一区| 成人国产精品免费| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区| 欧美xxxxxxxx| 国产精品视频在线看| 一区二区三区四区五区视频在线观看| 日韩和欧美的一区| 成人av电影在线观看| 欧美高清视频一二三区 | 午夜久久久影院| 精品午夜久久福利影院 | 国产丝袜美腿一区二区三区| 亚洲乱码中文字幕| 久久狠狠亚洲综合| 91亚洲永久精品| 日韩欧美激情一区| 亚洲青青青在线视频| 精品中文字幕一区二区小辣椒| 日本丶国产丶欧美色综合| 国产日韩影视精品| 日本v片在线高清不卡在线观看| 不卡欧美aaaaa| 精品少妇一区二区三区免费观看| 国产精品成人免费在线| 精品在线播放午夜| 欧美猛男gaygay网站| 国产精品福利一区| 国产一区二区在线电影| 欧美一区二区三区性视频|