色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

移相ZVS變換器使用MOSFET器件的潛在風險分析

科技觀察員 ? 來源:羅姆半導體社區(qū) ? 作者:羅姆半導體社區(qū) ? 2022-04-01 16:18 ? 次閱讀

在過去的幾年中,對具有足夠效率來管理大功率的系統(tǒng)的市場需求促使開關電源設計人員開發(fā)具有低電損耗的拓撲。帶PWM相移控制全橋變換器是一種非常流行的拓撲結構。它能在大功率下實現高效率,并融合了硬開關技術和軟開關技術的優(yōu)點。本文的目的是研究MOSFET器件用作零壓開關(ZVS)轉換器中的開關時所受到的潛在電氣應力。

零壓開關(ZVS)相移轉換器被廣泛用于滿足電源應用市場,比如電信電源、主機計算機-服務器以及高功率密度和高效率是必需的任何應用。為了達到這個目標,我們必須最大限度地減小功率損失和電抗值,這可以通過提高轉換器的開關頻率來實現。高開關頻率意味著更多的開關損失,這與效率目標背道而馳。采用ZVS或零電流開關(ZCS)轉換器的拓撲是可行的解決方案。這種技術可以保證開關中的電壓或電流在轉換之前是零,特別是ZVS能夠保證開關器件在導通之前器件上的電壓為零,從而避免開關電流和電壓的同時疊加引起的任何功率損失。

諸如帶線性控制的恒頻工作、在電源電路中集成雜散元件、低電磁干擾等好處與復雜的相位控制器、整流器上的振鈴和過沖、輕負載時軟開關的損耗等缺點是背道而馳的。最近,復雜控制器的問題通過引入集成控制器得到了減輕,而精選的開關也為輕負載條件提供了解決方案。轉換器中使用的MOSFET的一些電氣特性可以幫助系統(tǒng)降低故障風險。本文將介紹風險最有可能發(fā)生的操作順序。

零壓開關拓撲描述

相移轉換器的基本電路由4個開關組成:每條“腿”兩個。根據工作模式,一條腿上的開關轉換總是在另一條腿之前發(fā)生。第一條腿通常被命名為“前腿”,另一條腿被命名為“后腿”。在圖1中,前腿由開關Q1和Q2組成,后腿由Q3和Q4組成。

poYBAGJGtTuAVpb_AACtnboiOJY204.png

圖1:相移零電壓開關全橋電路。

對功率的控制是通過設置兩個相位之間的轉移時間實現的,具體地說,短時間用于提供大功率,長時間用于提供小功率。這種技術允許控制電源相位。

pYYBAGJGtTeAPcEsAAJIudoHQPk012.png

圖2:交換順序。

研究圖2所示的信號順序就很容易理解Q3和Q4位置的器件在另外兩個器件完成轉換之后才改變它們的狀態(tài)。換句話說,“前腿”中的器件Q3和Q4從通到斷或從斷到通的轉換要先于器件Q1和Q2完成。基于這樣的開關順序,“前腿”中的器件將處于“后腿”看不見的自由相位狀態(tài)。表1對這個開關順序進行了總結。

poYBAGJGtTOAHeV-AACDsNntuMM208.png

表1:開關順序總結。

這種控制技術可以減少開關損耗,因為整個工作過程是有管理的,只有當器件上的電壓為零時才會發(fā)生從斷到通的轉換。圖3顯示了相移(P-S)零電壓開關轉換器上的典型波形。

pYYBAGJGtS-AAge-AAH_pOguxYA033.png

圖3:P-SZVSFBDC/DC轉換器中的典型波形。

正如圖3中強調的那樣,如果重點關注Q4信號特別是它的電流,我們可以發(fā)現它由兩部分組成。在第一部分中,從源極到漏極流經器件的電流被溝道和體二極管共享;在第二部分中,電流只在MOSFET溝道中從漏極流到源極。變壓器上的電壓一旦改變極性,電流就會發(fā)生反向。發(fā)揮這個順序的優(yōu)勢,后腿器件Q2在這個相位期間進行開關,當其電壓等于零時開始導通,從而實現ZVS轉換。

必須特別注意Q4器件中的電流。當它的電流反向時,所施加的電壓是低電壓。由于電流由兩部分組成,消除體二極管中的少數載流子的持續(xù)時間(trr)與典型測試相比是較短的。集中的少數載流子主要鏈接到重組期間。基于這個理由,通常針對這種拓撲推薦使用具有快速恢復時間的器件。下一節(jié)介紹由于這方面的原因可能引起的故障風險。

開關器件的故障風險

正如前文所述,在ZVS轉換期間,MOSFETQ4的內部體二極管參與到了工作中,其導通時間被負載電平所固定。為了調節(jié)發(fā)送的功率,兩腿之間的轉移時間是可變的,因此體二極管導通時間將從大功率時的短時間改變到輕負載時的短時間。

pYYBAGJGtSmAYK9ZAAIFzxNTe-o648.png

圖4:重負載時的典型波形。

poYBAGJGtSWAejMVAACHTKjUCcE046.png

圖5:輕負載時的典型波形。

如果我們比較這兩種情況可以清楚地發(fā)現,在圖5所示的輕負載情況下,重組可用的時間要比圖4所示情況短,甚至可能小于完成整個操作所需的時間。對這一瞬間重點觀察可以發(fā)現,輕負載條件代表了針對這類風險最重要的工作條件。

從圖6可以看到,紅色虛線顯示的是不同的恢復時間,并因為使用不適當的器件導致的潛在風險。三條不同的線模擬了三種不同的恢復時間。其中兩條線代表安全的情況,第三條線是可能發(fā)生故障的情況。在最后一種情況中,可用時間不足以完全恢復MOSFET中的少數載流子。

poYBAGJGtSGAHw_1AAFmQKOgIl0699.png

圖6:前腿器件中的典型波形。

為了減少由于這種電氣應力造成的故障風險,需要選用具有低trr和Qrr參數的MOSFET器件。有多種硅片技術可以用來解決ZVS拓撲中發(fā)生的上述故障模式,而且也有多款MOSFET器件具有快速反向恢復時間和較好的dv/dt耐用性,非常適合較高頻率的ZVS全橋應用。這種選擇通常也被SMPS制造商用來提高他們系統(tǒng)的可靠性。

圖6顯示了位于“前腿”的器件上的電流波形。相同的分析也可以應用于“后腿”器件。至于“前腿”中的器件,“后腿”器件中的導通相位包括了它們內部體二極管的恢復操作。在這種情況下,如果所選的器件與“前腿”相同,那么就看不出什么問題(圖7),因為與前一種情況相比此時有更多的時間用于恢復相位。

pYYBAGJGtR2AAKSCAAEnks03JfA995.png

圖7:后腿器件上的典型波形。

本文小結

本文介紹了移相ZVS變換器中使用的MOSFET器件的潛在風險。通過分析這種特定拓撲的轉換順序,文章強調了可能發(fā)生故障時的關鍵工作,指出拓撲中的位置對電氣應力更為敏感。根據工作順序,將該拓撲分成標記為“前腿”和“后腿”的兩個部分。本文對MOSFET的一些電學特性進行研究,并形成了器件選擇依據。該器件必須考慮“前腿”所需的trr和Qrr約束。正確的選擇可以提高系統(tǒng)的可靠性,降低故障風險,從而獲得堅固耐用的設計。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MOSFET
    +關注

    關注

    147

    文章

    7156

    瀏覽量

    213145
  • PWM
    PWM
    +關注

    關注

    114

    文章

    5181

    瀏覽量

    213799
  • ZVS
    ZVS
    +關注

    關注

    28

    文章

    84

    瀏覽量

    56529
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    全橋ZVS PWM控制器

    全橋ZVS PWM變換器
    發(fā)表于 10-21 23:22

    淺析基于碳化硅MOSFET的諧振LLC和電路在新能源汽車的應用

    電流急劇增大,對MOSFET體二極管反向性能要求更高,影響變換器的可靠性。電路實質是一個傳統(tǒng)PWM調制,開關頻率是固定的。只要改變相角
    發(fā)表于 08-25 14:39

    如何對全橋諧振ZVS變換器進行測試?

    ZVS-PWM諧振電路拓撲的電路原理和各工作模態(tài)分析200W全橋諧振ZVS變換器關鍵參數設計
    發(fā)表于 04-22 06:25

    ZVS 全橋變換器開關管等損耗控制策略

     ZVS 全橋變換器運行時超前橋臂和滯后橋臂開關管損耗明顯不同,使得大功率變換器散熱器設計困難,且影響了
    發(fā)表于 04-06 11:53 ?66次下載

    新型ZVS 軟開關直流變換器的研究

    新型ZVS 軟開關直流變換器的研究:摘要:綜述了幾種新型的零電壓(ZVS)DC/DC變換器,并分析變換
    發(fā)表于 06-19 19:49 ?58次下載

    控制全橋ZVS-PWM變換器原理圖

    控制全橋ZVS-PWM變換器原理圖
    發(fā)表于 05-09 09:37 ?3938次閱讀
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>控制全橋<b class='flag-5'>ZVS</b>-PWM<b class='flag-5'>變換器</b>原理圖

    全橋ZVS變換器的原理與設計

    全橋ZVS變換器的原理與設計 摘要:介紹全橋
    發(fā)表于 07-10 11:59 ?6796次閱讀
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>全橋<b class='flag-5'>ZVS</b><b class='flag-5'>變換器</b>的原理與設計

    改進型全橋ZVS-PWM DC/DC變換器

    改進型全橋ZVS-PWM DC/DC變換器 摘要:介紹了一種能在全負載范圍內實現零電壓開關的改進型全橋
    發(fā)表于 07-11 10:16 ?1595次閱讀
    改進型全橋<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>ZVS</b>-PWM DC/DC<b class='flag-5'>變換器</b>

    ZVS全橋DC/DC變換器控制結構圖

    ZVS全橋DC/DC變換器控制結構圖 具體的參數如下:變壓器變比為4:23:23
    發(fā)表于 02-22 10:06 ?4430次閱讀
    <b class='flag-5'>ZVS</b><b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>全橋DC/DC<b class='flag-5'>變換器</b>控制結構圖

    5kW全橋ZVS_DC_DC變換器的研究

    移向全橋軟開關5kW全橋ZVS_DC_DC變換器的研究
    發(fā)表于 11-02 17:50 ?52次下載

    FB-ZVS PWM變換器分析與設計

    本文在對全橋電路四種控制方式比較的基礎上,分析全橋零電壓PWM軟開關變換器的工作原理,設計并制作了開關頻率30kHz,輸出功率5kW的
    發(fā)表于 05-30 09:49 ?18次下載
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>FB-<b class='flag-5'>ZVS</b> PWM<b class='flag-5'>變換器</b>的<b class='flag-5'>分析</b>與設計

    全橋軟開關變換器拓撲分析

    全橋軟開關變換器從基本的全橋 (FB) 零電壓 (ZVS) 脈寬調制 (PWM)
    發(fā)表于 05-30 10:00 ?103次下載
    <b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>全橋軟開關<b class='flag-5'>變換器</b>拓撲<b class='flag-5'>分析</b>

    LLC諧振變換器的設計過程和LLC諧振變換器控制特性分析

    諧振變換技術是提升開關電源功率密度的有效途徑,近年來LLC諧振變換器技術獲得了廣泛的應用。為了擴展容量或減小輸出電流紋波,可以將LLC諧振變換器交錯并聯使用。為實現變換器之間的輸出均流
    發(fā)表于 12-13 11:40 ?156次下載
    LLC諧振<b class='flag-5'>變換器</b>的設計過程和LLC諧振<b class='flag-5'>變換器</b>的<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>控制特性<b class='flag-5'>分析</b>

    具有控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器

    具有控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器(通信電源技術雜志簡介)-具有控制的
    發(fā)表于 08-31 18:56 ?38次下載
    具有<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>相</b>控制的<b class='flag-5'>ZVS</b>全橋DC-DC斬波<b class='flag-5'>變換器</b>

    全橋ZVS DC/DC變換器設計

    控制全橋零電壓開關PWM變換器的 主要波形
    發(fā)表于 01-29 10:01 ?21次下載
    主站蜘蛛池模板: 色色色久久久免费视频| 亚洲精品一二三| 国产成人免费| 最近免费中文字幕完整版HD| 天美麻豆成人AV精品视频| 欧美男同gay粗大又长| 久久精品亚洲| 国精产品一区一区三区有限| 白丝美女被狂躁免费漫画| 中文字幕一区久久久久| 亚洲免费国产| 亚洲精品久久国产高清| 日韩亚洲人成在线| 牛牛在线精品视频| 暖暖日本在线手机免费完整版| 果冻传媒视频在线观看完整版免费| 纲手胸被爆羞羞免费| 成年人在线视频免费观看| www.青青草| 变形金刚7免费观看完整| avove主播| 成人综合在线观看| 儿子你得太大了慢点插| 国产高清亚洲| 国产香蕉视频在线观看| 国产一区二区三区在线看片| 国产小伙和50岁熟女23p| 国产色婷亚洲99精品AV在| 果冻传媒我的女老板| 久久久久国产精品嫩草影院| 久久爽狠狠添AV激情五月| 免费xxx成年大片| 人人爽天天碰狠狠添| 十分钟免费视频大全在线| 午夜视频无码国产在线观看| 亚洲乱码一区二区三区香蕉 | 欧美三级不卡在线观线看| 青草久久久| 亚洲免费视频观看| a一级毛片视频免费看| 国产精品亚洲污污网站入口|