在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

用集成驅(qū)動(dòng)器優(yōu)化氮化鎵性能

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:TI ? 作者:Paul Brohlin ? 2023-04-14 09:22 ? 次閱讀

將GaN FET與它們的驅(qū)動(dòng)器集成在一起可以改進(jìn)開關(guān)性能,并且能夠簡(jiǎn)化基于GaN的功率級(jí)設(shè)計(jì)。

氮化鎵 (GaN) 晶體管的開關(guān)速度比硅MOSFET快很多,從而有可能實(shí)現(xiàn)更低的開關(guān)損耗。然而,當(dāng)壓擺率很高時(shí),特定的封裝類型會(huì)限制GaN FET的開關(guān)性能。將GaN FET與驅(qū)動(dòng)器集成在一個(gè)封裝內(nèi)可以減少寄生電感,并且優(yōu)化開關(guān)性能。集成驅(qū)動(dòng)器還可以實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能

簡(jiǎn)介

氮化鎵 (GaN) 晶體管的開關(guān)性能要優(yōu)于硅MOSFET,因?yàn)樵谕葘?dǎo)通電阻的情況下,氮化鎵 (GaN) 晶體管的終端電容較低,并避免了體二極管所導(dǎo)致的反向恢復(fù)損耗。正是由于這些特性,GaN FET可以實(shí)現(xiàn)更高的開關(guān)頻率,從而在保持合理開關(guān)損耗的同時(shí),提升功率密度和瞬態(tài)性能。

傳統(tǒng)上,GaN器件被封裝為分立式器件,并由單獨(dú)的驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng),這是因?yàn)镚aN器件和驅(qū)動(dòng)器基于不同的處理技術(shù),并且可能來自不同的廠商。每個(gè)封裝將會(huì)有引入寄生電感的焊線和引線,如圖1a所示。當(dāng)以每納秒數(shù)十到幾百伏電壓的高壓擺率進(jìn)行切換時(shí),這些寄生電感會(huì)導(dǎo)致開關(guān)損耗、振鈴和可靠性問題。

將GaN晶體管與其驅(qū)動(dòng)器集成在一起(圖1b)可以消除共源電感,并且極大降低驅(qū)動(dòng)器輸出與GaN柵極之間的電感,以及驅(qū)動(dòng)器接地中的電感。在這篇文章中,我們將研究由封裝寄生效應(yīng)所引發(fā)的問題和限制。在一個(gè)集成封裝內(nèi)對(duì)這些寄生效應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化可以減少該問題,并且以高于100V/ns的高壓擺率實(shí)現(xiàn)出色的開關(guān)性能。

pYYBAGQ4qs-ABFXiAAEfkzOdB9c814.png

圖1. 由獨(dú)立封裝內(nèi)的驅(qū)動(dòng)器驅(qū)動(dòng)的GaN器件 (a);一個(gè)集成GaN/驅(qū)動(dòng)器封裝 (b)。

pYYBAGQ4qtCAIM6ZAAAho6derI0776.png

圖2. 用于仿真的半橋電路的簡(jiǎn)化圖

仿真設(shè)置

為了仿真寄生電感效應(yīng),我們使用了一個(gè)采用直接驅(qū)動(dòng)配置的空乏型GaN半橋功率級(jí)(圖2)。我們將半橋設(shè)置為一個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器,總線電壓480V,死區(qū)時(shí)間50ns時(shí)50%占空比(輸出電壓 [VOUT] = 240V),以及一個(gè)8A的電感器電流。這個(gè)GaN柵極在開關(guān)電壓電平間被直接驅(qū)動(dòng)。一個(gè)阻性驅(qū)動(dòng)設(shè)定GaN器件的接通壓擺率。一個(gè)電流源只會(huì)仿真一個(gè)與連續(xù)傳導(dǎo)模式降壓轉(zhuǎn)換器內(nèi)開關(guān) (SW) 節(jié)點(diǎn)所連接的電感負(fù)載。

共源電感

高速開關(guān)中最重要的一個(gè)寄生要素是共源電感(圖1a中的Lcs),它限制了器件汲取電流的壓擺率。在傳統(tǒng)的TO-220封裝中,GaN源由焊線流至引線,而汲取電流與柵極電流都從這里流過。這個(gè)共源電感在汲取電流改變時(shí)調(diào)制柵源電壓。共源電感會(huì)高于10nH(其中包括焊線和封裝引線),從而限制了壓擺率 (di/dt),并增加開關(guān)損耗。

借助圖1b中所示的集成式封裝,驅(qū)動(dòng)器接地直接焊接至GaN裸片的源焊墊。這個(gè)Kelvin源連接最大限度地縮短了電源環(huán)路與柵極環(huán)路共用的共源電感路徑,從而使得器件能夠以高很多的電流壓擺率來開關(guān)。可以將一個(gè)Kelvin源引腳添加到一個(gè)分立式封裝內(nèi);然而,這個(gè)額外的引腳會(huì)使其成為一個(gè)不標(biāo)準(zhǔn)的電源封裝。Kelvin源引腳還必須從印刷電路板 (PCB) 引回至驅(qū)動(dòng)器封裝,從而增加了柵極環(huán)路電感。

pYYBAGQ4qtGAUny6AAHnkAMFx6M408.png

圖3.不同共源電感情況下的高管接通:紅色 = 0nH,綠色 = 1nH,藍(lán)色 = 5nH。E_HS是高管器件的VDS和IDS在運(yùn)行時(shí)間內(nèi)的積分值(能耗)。

圖3顯示的是高管開關(guān)接通時(shí)的硬開關(guān)波形。在共源電感為5nH時(shí),由于源降級(jí)效應(yīng),壓擺率減半。一個(gè)更低的壓擺率會(huì)帶來更長(zhǎng)的轉(zhuǎn)換時(shí)間,導(dǎo)致更高的交叉?zhèn)鲗?dǎo)損耗,如能耗曲線圖中所示。在共源電感為5nH時(shí),能量損耗從53μJ增加至85μJ,增加了60%。假定開關(guān)頻率為100kHz,功率損耗則會(huì)從從5.3W增加至8.5W。

柵極環(huán)路電感

柵極環(huán)路電感包括柵極電感和驅(qū)動(dòng)器接地電感。柵極電感是驅(qū)動(dòng)器輸出與GaN柵極之間的電感。在使用獨(dú)立封裝時(shí),柵極電感包括驅(qū)動(dòng)器輸出焊線 (Ldrv_out)、GaN柵極焊線 (Lg_gan) 和PCB跡線 (Lg_pcb),如圖1a中所示。

基于不同的封裝尺寸,柵極電感會(huì)從緊湊型表面貼裝封裝(例如,四方扁平無引線封裝)的幾納亨到有引線功率封裝(例如TO-220)的10nH以上。如果驅(qū)動(dòng)器與GaN FET集成在同一個(gè)引線框架內(nèi)(圖1b),GaN柵極直接焊接到驅(qū)動(dòng)器輸出上,這樣可以將柵極電感減少至1nH以下。封裝集成還可以極大地降低驅(qū)動(dòng)器接地電感(從圖1a中的Ldrv_gnd + Ls_pcb到圖1b中的Lks)。

降低柵極環(huán)路電感對(duì)于開關(guān)性能有著巨大影響,特別是在關(guān)閉期間,GaN柵極被一個(gè)電阻器下拉。這個(gè)電阻器的電阻值需要足夠低,這樣的話,器件才不會(huì)在開關(guān)期間由于漏極被拉高而又重新接通。這個(gè)電阻器與GaN器件的柵源電容和柵極環(huán)路電感組成了一個(gè)電感器-電阻器-電容器 (L-R-C) 槽路。方程式1中的Q品質(zhì)因數(shù)表示為:

poYBAGQ4qtKAW_jlAAAHsAPfks0624.png

在柵極環(huán)路電感值更大時(shí),Q品質(zhì)因數(shù)增加,振鈴變得更高。這個(gè)效應(yīng)用一個(gè)1Ω下拉電阻關(guān)閉低管GaN FET進(jìn)行仿真,圖4中這個(gè)效應(yīng)的出現(xiàn)時(shí)間為9.97μs,其中柵極環(huán)路電感變化范圍介于2nH到10nH之間。在10nH的情況下,低管VGS在負(fù)柵極偏置以下產(chǎn)生12V振鈴。這就極大地增加了GaN晶體管柵極的應(yīng)力。需要注意的一點(diǎn)是,任何FET的柵極上的過應(yīng)力都會(huì)對(duì)可靠性產(chǎn)生負(fù)面影響。

柵極環(huán)路電感還會(huì)對(duì)關(guān)斷保持能力產(chǎn)生巨大影響。當(dāng)?shù)凸芷骷臇艠O保持在關(guān)閉電壓時(shí),并且高管器件接通,低管漏極電容將一個(gè)大電流傳送到柵極的保持環(huán)路中。這電流通過柵極環(huán)路電感將柵極推上去。圖4在大約10.02μs時(shí)的曲線變化便是說明了這一點(diǎn)。隨著電感增加,低管VGS被推得更高,從而增加了直通電流,這一點(diǎn)在高管漏電流曲線圖中可見 (ID_HS)。這個(gè)直通電流使得交叉?zhèn)鲗?dǎo)能量損耗 (E_HS) 從53μJ增加至67μJ。

pYYBAGQ4qtOAFOAaAAIEtSY-dqk560.png

圖4. 不同柵極環(huán)路電感下的低管關(guān)閉和高管接通波形:紅色 = 2nH,綠色 = 4nH,藍(lán)色 = 10nH。E_HS是高管能耗。

根據(jù)方程式 (1),減輕柵極應(yīng)力的一個(gè)方法就是增加下拉電阻值,反過來減少L-R-C槽路的Q品質(zhì)因數(shù)。圖5顯示的是用一個(gè)10nH柵極環(huán)路電感和在1Ω到3Ω之間變化的下拉電阻 (Rpd) 進(jìn)行的仿真結(jié)果。雖然柵極下沖被一個(gè)3Ω下拉電阻限制在負(fù)偏置電壓以下的數(shù)伏特內(nèi),但是關(guān)斷保持能力惡化,從而導(dǎo)致更大的直通電流。這一點(diǎn)在漏電流曲線圖中很明顯。

E_HS能量曲線圖顯示出,在每個(gè)開關(guān)周期內(nèi)有額外的13μJ損耗,與2nH的柵極環(huán)路電感和1Ω下拉電阻時(shí)53μJ相比,差不多增加了60%(圖4)。

假定開關(guān)頻率為100kHz,高管器件上的功率損耗從5.3W增加至8W,其原因是由高柵極環(huán)路電感和高下拉電阻值所導(dǎo)致的直通。這個(gè)額外的功率損耗會(huì)使得功率器件內(nèi)的散熱變得十分難以管理,并且會(huì)增加封裝和冷卻成本。

poYBAGQ4qtWAJAXGAAHLSfOED8A873.png

圖5. 使用10nH柵極環(huán)路電感和下拉電阻時(shí)的仿真結(jié)果:Rpd = 1Ω(紅色)、2Ω(綠色)和3Ω(藍(lán)色)。E_HS是高管能耗。

為了減輕直通電壓,可以將柵極偏置為更大的負(fù)電壓,不過這樣做會(huì)增加?xùn)艠O上的應(yīng)力,并且會(huì)在器件處于第三象限時(shí)增大死區(qū)時(shí)間損耗。因此,在柵極環(huán)路電感比較高時(shí),柵極應(yīng)力與器件關(guān)斷保持能力之間的均衡和取舍很難管理。你必須增加?xùn)艠O應(yīng)力,或者允許半橋直通,這會(huì)增加交叉?zhèn)鲗?dǎo)損耗和電流環(huán)路振鈴,并且會(huì)導(dǎo)致安全工作區(qū) (SOA) 問題。一個(gè)集成式GaN/驅(qū)動(dòng)器封裝提供低柵極環(huán)路電感,并且最大限度地降低柵極應(yīng)力和直通風(fēng)險(xiǎn)。

GaN器件保護(hù)

將驅(qū)動(dòng)器與GaN晶體管安裝在同一個(gè)引線框架內(nèi)可以確保它們的溫度比較接近,這是因?yàn)橐€框架的導(dǎo)熱性能極佳。熱感測(cè)和過熱保護(hù)可以置于驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部,使得當(dāng)感測(cè)到的溫度超過保護(hù)限值時(shí),GaN FET將關(guān)閉。

一個(gè)串聯(lián)MOSFET或一個(gè)并聯(lián)GaN感測(cè)FET可以被用來執(zhí)行過流保護(hù)。它們都需要GaN器件與其驅(qū)動(dòng)器之間具有低電感連接。由于GaN通常以較大的di/dt進(jìn)行極快的開關(guān),互聯(lián)線路中的額外電感會(huì)導(dǎo)致振鈴,并且需要較長(zhǎng)的消隱時(shí)間來防止電流保護(hù)失效。集成驅(qū)動(dòng)器確保了感測(cè)電路與GaN FET之間盡可能少的電感連接,這樣的話,電流保護(hù)電路可以盡可能快的做出反應(yīng),以保護(hù)器件不受過流應(yīng)力的影響。

pYYBAGQ4qtaAVlo8AAH5zInDEvY156.png

圖6. 一個(gè)半橋降壓轉(zhuǎn)換器(通道2)中的高管接通時(shí)的SW節(jié)點(diǎn)波形。

開關(guān)波形

圖6是一個(gè)半橋的開關(guān)波形;

這個(gè)半橋包含2個(gè)集成式驅(qū)動(dòng)器的GaN器件,采用8mm x 8mm四方扁平無引線 (QFN) 封裝。通道2顯示SW節(jié)點(diǎn),此時(shí)高管器件在總線電壓為480V的情況下,以120V/ns的壓擺率被硬開關(guān)。這個(gè)經(jīng)優(yōu)化的驅(qū)動(dòng)器集成式封裝和PCB將過沖限制在50V以下。需要說明的一點(diǎn)是,捕捉波形時(shí)使用的是1GHz示波器和探頭。

結(jié)論

GaN晶體管與其驅(qū)動(dòng)器的封裝集成消除了共源電感,從而實(shí)現(xiàn)了高電流壓擺率。它還減少了柵極環(huán)路電感,以盡可能地降低關(guān)閉過程中的柵極應(yīng)力,并且提升器件的關(guān)斷保持能力。集成也使得設(shè)計(jì)人員能夠?yàn)镚aN FET搭建高效的過熱和電流保護(hù)電路。

審核編輯:郭婷

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • MOSFET
    +關(guān)注

    關(guān)注

    147

    文章

    7208

    瀏覽量

    213766
  • 晶體管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    77

    文章

    9711

    瀏覽量

    138586
  • 氮化鎵
    +關(guān)注

    關(guān)注

    59

    文章

    1642

    瀏覽量

    116474
  • GaN
    GaN
    +關(guān)注

    關(guān)注

    19

    文章

    1950

    瀏覽量

    73776
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    如何用集成驅(qū)動(dòng)器優(yōu)化氮化性能

    氮化 (GaN) 晶體管的開關(guān)速度比硅MOSFET快很多,從而有可能實(shí)現(xiàn)更低的開關(guān)損耗。然而,當(dāng)壓擺率很高時(shí),特定的封裝類型會(huì)限制GaN FET的開關(guān)性能。將GaN FET與驅(qū)動(dòng)器
    發(fā)表于 06-06 16:14 ?2743次閱讀
    如何用<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)器</b><b class='flag-5'>優(yōu)化氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b><b class='flag-5'>性能</b>?

    供應(yīng)SW1102集成氮化直驅(qū)的準(zhǔn)諧振模式反激控制IC

    功能的谷底開啟模式開降低開關(guān)損耗, 在空載和輕載時(shí),控 制切換至 BURST 模式工作以優(yōu)化輕載效率;空載待機(jī)功耗小于 50mW。 SW1102 內(nèi)置 6V 的驅(qū)動(dòng)電壓,可直接用于驅(qū)動(dòng)
    發(fā)表于 11-04 08:58

    供應(yīng)SW1108P集成氮化直驅(qū)的高頻準(zhǔn)諧振IC

    概述 SW1108P 是一款針對(duì)離線式反激變換的高性能集成度準(zhǔn)諧振電流模式 PWM 控制。 SW1108P 內(nèi)置 6V 的驅(qū)動(dòng)電壓,可
    發(fā)表于 11-04 09:00

    高壓氮化的未來是怎么樣的

    我們?nèi)碌陌灼骸?b class='flag-5'>用一個(gè)集成驅(qū)動(dòng)器優(yōu)化GaN性能。”? 通過閱讀博文“我們一起來實(shí)現(xiàn)氮化
    發(fā)表于 08-30 15:05

    NV6115氮化MOS+NCP1342主控芯片PWM控制絲印1342AMDCD

    高頻、軟開關(guān)拓?fù)溥M(jìn)行了優(yōu)化,通過FET、驅(qū)動(dòng)器和邏輯的單片集成,創(chuàng)建了非常小并且非常快的易于使用的 “數(shù)字輸入,電源輸出” 高性能電源轉(zhuǎn)化模塊。內(nèi)置
    發(fā)表于 01-08 17:02

    高壓氮化的未來分析

    就可以實(shí)現(xiàn)。正是由于我們推出了LMG3410—一個(gè)開創(chuàng)性的氮化 (GaN) 技術(shù)搭建的高壓、集成驅(qū)動(dòng)器解決方案,相對(duì)于傳統(tǒng)的、基于硅材料
    發(fā)表于 11-16 07:42

    如何用集成驅(qū)動(dòng)器優(yōu)化氮化性能

    壓擺率很高時(shí),特定的封裝類型會(huì)限制GaN FET的開關(guān)性能。將GaN FET與驅(qū)動(dòng)器集成在一個(gè)封裝內(nèi)可以減少寄生電感,并且優(yōu)化開關(guān)性能
    發(fā)表于 11-16 06:23

    集成氮化直驅(qū)的高頻準(zhǔn)諧振模式反激控制

    電壓,可直接用于驅(qū)動(dòng)氮化功率管;芯片工作于帶谷底鎖定功能的谷底開啟模式,同時(shí)集成頻率抖動(dòng)功能以優(yōu)化 EMI
    發(fā)表于 03-28 10:24

    SW1106集成氮化直驅(qū)的高頻準(zhǔn)諧振模式反激控制

    ,可直接用于驅(qū)動(dòng)氮化功率管;芯片工作于帶谷底鎖定功能的谷底開啟模式,同時(shí)集成頻率抖動(dòng)功能以優(yōu)化 EMI
    發(fā)表于 03-28 10:31

    什么是氮化功率芯片?

    eMode硅基氮化技術(shù),創(chuàng)造了專有的AllGaN?工藝設(shè)計(jì)套件(PDK),以實(shí)現(xiàn)集成氮化 FET、
    發(fā)表于 06-15 14:17

    什么是氮化功率芯片?

    )模塊。由于閘極驅(qū)動(dòng)器的阻抗基本為零,因此集成后可實(shí)現(xiàn)關(guān)斷時(shí)的零損耗。此外,可以根據(jù)具體的應(yīng)用要求,定制和控制開啟性能
    發(fā)表于 06-15 16:03

    集成驅(qū)動(dòng)器優(yōu)化GaN性能

    氮化 (GaN) 晶體管的開關(guān)速度比硅MOSFET快很多,從而有可能實(shí)現(xiàn)更低的開關(guān)損耗。然而,當(dāng)壓擺率很高時(shí),特定的封裝類型會(huì)限制GaN FET的開關(guān)性能。將GaN FET與驅(qū)動(dòng)器
    發(fā)表于 05-09 17:06 ?3045次閱讀

    集成驅(qū)動(dòng)器優(yōu)化氮化性能

    集成驅(qū)動(dòng)器優(yōu)化氮化性能
    發(fā)表于 11-02 08:16 ?0次下載
    <b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)器</b><b class='flag-5'>優(yōu)化氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b><b class='flag-5'>性能</b>

    好馬配好鞍——未來氮化和納芯微隔離驅(qū)動(dòng)器比翼雙飛,助力氮化先進(jìn)應(yīng)用

    未來已來,氮化的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值加速到來。 ? 本文介紹了未來和納芯微在氮化方面的技術(shù)合作方案。
    發(fā)表于 11-30 14:52 ?914次閱讀
    好馬配好鞍——<b class='flag-5'>鎵</b>未來<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>和納芯微隔離<b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)器</b>比翼雙飛,助力<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>先進(jìn)應(yīng)用

    集成氮化電機(jī)驅(qū)動(dòng)器分析

    氮化(GaN)是一種具有寬帶隙的半導(dǎo)體,其開關(guān)速度比硅元件快20倍,并且可以處理高達(dá)三倍的功率密度。如果在電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的PFC和轉(zhuǎn)換級(jí)中使用GaN開關(guān),則可以顯著降低功率損耗和系統(tǒng)尺
    的頭像 發(fā)表于 04-04 10:19 ?2031次閱讀
    <b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>鎵</b>電機(jī)<b class='flag-5'>驅(qū)動(dòng)器</b>分析
    主站蜘蛛池模板: 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠| 99午夜高清在线视频在观看| 98色花堂国产第一页| 狠狠夜夜| 综合五月天婷婷丁香| 免费国产网站| 四虎在线永久| 作爱在线观看| 日本乱妇| 黄色免费网站在线观看| 国产天天在线| 色综合色综合| 影音先锋色天使| www.色网| 成人精品视频在线观看播放| 久久美女视频| 嫩草影院入口一二三免费| 日本一线a视频免费观看| 天堂在线视频观看| 一二三区电影| 久久国产精品自在自线| 中文字幕一区二区三区5566 | 男人的午夜| 亚洲一级视频在线观看| 激情五月亚洲| 视频黄色在线| 亚洲精品www| 亚洲欧美视频一区二区| 白嫩少妇激情无码| 伊人久久亚洲综合| 不卡免费在线视频| 天堂ww| 猫色网站| 精品伊人久久大线蕉地址| 久久久99精品免费观看精品| 丁香花在线影院观看在线播放| 天天舔天天色| 人人艹人人艹| 精品久久久久久久久久| 苍井优一级毛片免费观看| 亚洲视频一区网站|