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/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

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

有無驅動器源極引腳的差異和效果

羅姆半導體集團 ? 來源:羅姆半導體集團 ? 作者:羅姆半導體集團 ? 2022-06-15 16:06 ? 次閱讀

本文的關鍵要點

?具備驅動器源極引腳,可以大大降低導通損耗和關斷損耗。

?如果ID導通峰值或VDS關斷浪涌因開關速度提升而增加,就需要采取對策。

在上一篇文章中,我們通過工作原理和公式了解了有無驅動器源極引腳的差異和效果。有驅動器源極引腳的MOSFET可以消除源極引腳的電感帶來的影響,從而可降低開關損耗。在本文中,我們將通過雙脈沖測試來確認驅動器源極引腳的效果。

驅動器源極引腳的效果:雙脈沖測試比較

為了比較沒有驅動器源極引腳的MOSFET和有驅動源極引腳的MOSFET的實際開關工作情況,我們按照右圖所示的電路圖進行了雙脈沖測試,在測試中,使低邊(LS)的MOSFET執行開關動作。

a8fd1c3e-ec60-11ec-ba43-dac502259ad0.png

高邊(HS)MOSFET則通過RG_EXT連接柵極引腳和源極引腳或驅動器源極引腳,并且僅用于體二極管的換流工作。在電路圖中,實線是連接到源極引腳的示意圖,虛線是連接到驅動器源極引腳的示意圖。

我們來分別比較導通時和關斷時的漏-源電壓VDS和漏極電流ID的波形以及開關損耗。測試中使用的是最大額定值(VDSS的波形以及開關損耗。測試中使用的是最大額定值(RDS(on))為 40mΩ的SiC MOSFET。TO-247N封裝的產品(型號:SCT3040KL)沒有驅動器源極引腳,TO-247-4L(SCT3040KR)和TO-263-7L(SCT3040KW7)有驅動器源極引腳。這是在RG_EXT為10Ω、施加電壓VHVDC為800V、ID為50A左右的驅動條件下的波形。

與沒有驅動器源極引腳的TO-247N封裝產品(淺藍色虛線)相比,有驅動器源極引腳的TO-247-4L封裝產品(紅色虛線)和TO-263-7L封裝產品(綠色虛線)導通時的ID上升速度更快。通過比較,可以看出TO-247N封裝產品(淺藍色線)的開關損耗為 2742μJ,而TO-247-4L封裝產品(紅色線)為1690μJ,開關損耗減少約38%;TO-263-7L封裝產品(綠線)為 2083μJ,開關損耗減少24%,減幅顯著。

a912babc-ec60-11ec-ba43-dac502259ad0.png

通過導通波形可以確認,TO-247-4L的ID峰值達到了80A,比TO-247N大23A。這是因為,盡管在MOSFET的開關工作過程中對COSS的充放電能量是恒定的,但由于驅動器源極引腳可提高開關速度,所以充放電時間縮短,最終導致充電電流的峰值變大。雖然HS側MOSFET的誤啟動也會導致峰值電流增加,但這不是誤啟動造成的。

TO-263-7L的ID峰值為60A,不如TO-247-4L的大。這是由于換流側MOSFET(HS)的封裝電感不同造成的,與后續會介紹的關斷浪涌的差異成因一樣。也就是說,由dID/dt產生的開關側(LS)和換流側MOSFET的總封裝電感引起的電動勢,會將開關側MOSFET的VDS壓低,并使開關側MOSFET的COSS中積蓄的能量被釋放,但TO-263-7L的放電電流很小,導通時的ID峰值也很小。

此外,導通時的開關損耗EON也是由于相同的原因,TO-247-4L封裝產品的開關側MOSFET的VDS被壓低,最終使開關損耗EON降低。

但是,如果TO-247-4L和TO-263-7L沒有采取誤啟動對策,發生誤啟動時導通電流的峰值可能會進一步增加,因此建議務必采取誤啟動對策,比如在米勒鉗位電路或柵極-源極之間連接幾nF的電容。如果希望進一步了解詳細信息,請參考應用指南中的“SiC-MOSFET 柵極-源極電壓的浪涌抑制方法”。

接下來是關斷時的波形。可以看出,TO-247N封裝產品(淺藍色實線)的開關損耗為2093μJ,TO-247-4L封裝產品(紅色實線)為1462μJ,開關損耗降低約30%,TO-263-7L封裝產品(綠色實線)為1488μJ,開關損耗降低約29%,即使降幅沒有導通時那么大,也已經是很大的改善。

a92a8606-ec60-11ec-ba43-dac502259ad0.png

關斷時在VDS中觀測到的關斷浪涌的主要起因是主電路的總寄生電感。它是前面給出的雙脈沖測試電路中的布線電感LMAIN與開關側和換流側MOSFET的封裝電感(LDRAIN+LSOURCE)的合計值。因此,對于封裝電感幾乎相同的TO-247-4L(紅色實線)和TO-247N(淺藍色實線)而言,浪涌會隨著dID/dt速度的升高而增加。在該測試中,TO-247-4L為1009V,比TO-247N的890V大119V,因此可能需要采取緩沖電路等浪涌對策。

同為帶有驅動器源極引腳的產品,TO-263-7L(綠色實線)的浪涌比TO-247-4L(紅色實線)小,是因為封裝結構不同。TO-263-7L的漏極被分配到封裝背面的散熱片,并被直接焊接在PCB上。另外,由于源極引腳被分配給7個引腳中的5個引腳,因此封裝電感小于TO-247-4L。請注意,開關側的浪涌會隨著換流側(而非開關側)封裝電感的減小而變小。

關于開關損耗的比較信息匯總如下:

封裝
(型號名稱)
漏源
引腳
EON
[μJ]
EOFF
[μJ]
TO-247N
(SCT3040KL)
2742 2093
TO-247-4L
(SCT3040KR)
1690 1462
TO-263-7L
(SCT3040KW7)
2083 1488

條件:VDS=800V、ID=50A、RG_EXT=10Ω

原文標題:R課堂 | 驅動器源極引腳的效果:雙脈沖測試比較

文章出處:【微信公眾號:羅姆半導體集團】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

審核編輯:湯梓紅

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

    213150
  • 驅動器
    +關注

    關注

    52

    文章

    8226

    瀏覽量

    146253
  • 引腳
    +關注

    關注

    16

    文章

    1193

    瀏覽量

    50412

原文標題:R課堂 | 驅動器源極引腳的效果:雙脈沖測試比較

文章出處:【微信號:羅姆半導體集團,微信公眾號:羅姆半導體集團】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    高速任意波形的推挽式驅動器MD2131

    MD2131高速超聲波束成形驅動器的典型MD2131應用框圖。 MD2131是一款高速,任意波形的推挽式驅動器。它專為醫療超聲成像和H
    發表于 03-09 09:47

    通過驅動器引腳將 開關損耗降低約35%

    。-就像您前面說明的,區別只在于4引腳封裝通過設置驅動器引腳,消除了LSOURCE的影響,因此它們的開關特性區別只在于LSOURCE的
    發表于 07-01 13:52

    驅動器引腳的 MOSFET 的驅動電路開關耗損改善措施

    的,區別只在于 4 引腳封裝通過設置驅動器引腳,消除了 LSOURCE 的影響,因此它們的開關特性區別只在于 LSOURCE 的
    發表于 11-10 06:00

    驅動器引腳效果:雙脈沖測試比較

    在本文中,我們將通過雙脈沖測試來確認驅動器引腳效果驅動器
    發表于 06-17 16:06

    如何使用電流驅動器BM60059FV-C驅動SiC MOSFET和IGBT?

    均采用 TO-247-4L 封裝,其中包括一個驅動器發射/引腳。兩種情況均僅使用單極柵極驅動
    發表于 02-21 16:36

    8位驅動器和864柵極驅動器OTM8019A

    8位驅動器和864柵極驅動器OTM8019A
    發表于 08-16 11:31 ?10次下載

    驅動器未集成VGH和VGL電源軌的設計

    為5英寸以上的汽車LCD顯示進行的設計工作可能非常錯綜復雜。顯示驅動器需要一個電壓范圍為10V至15V、被稱做模擬電壓器件漏
    的頭像 發表于 02-06 09:15 ?2179次閱讀
    <b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>驅動器</b>未集成VGH和VGL電源軌的設計

    具有驅動器引腳的MOSFET的工作情況

    具備驅動器引腳,可以消除VLSOURCE對VGS_INT的影響。
    的頭像 發表于 06-29 09:28 ?1427次閱讀

    通過驅動器引腳改善開關損耗-傳統的MOSFET驅動方法

    MOSFET和IGBT等的開關損耗問題,那就是帶有驅動器引腳(所謂的開爾文
    發表于 02-09 10:19 ?1075次閱讀
    通過<b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>引腳</b>改善開關損耗-傳統的MOSFET<b class='flag-5'>驅動</b>方法

    通過驅動器引腳改善開關損耗-有驅動器引腳的封裝

    通過驅動器引腳改善開關損耗本文的關鍵要點?目前ROHM有驅動器
    的頭像 發表于 02-09 10:19 ?877次閱讀
    通過<b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>引腳</b>改善開關損耗-有<b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>引腳</b>的封裝

    通過驅動器引腳改善開關損耗-有無驅動器引腳差異及其效果

    本文的關鍵要點?具備驅動器引腳,可以消除VLSOURCE對VGS_INT的影響。?具備驅動器
    的頭像 發表于 02-09 10:19 ?691次閱讀
    通過<b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>引腳</b>改善開關損耗-<b class='flag-5'>有無</b><b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>引腳</b>的<b class='flag-5'>差異</b>及其<b class='flag-5'>效果</b>

    通過驅動器引腳改善開關損耗-電路板布線布局相關的注意事項

    本文的關鍵要點?由于具有驅動器引腳的TO-247-4L封裝和不具有驅動器
    的頭像 發表于 02-09 10:19 ?619次閱讀
    通過<b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>引腳</b>改善開關損耗-電路板布線布局相關的注意事項

    通過驅動器引腳將開關損耗降低約35%

    -接下來,請您介紹一下驅動器引腳是如何降低開關損耗的。首先,能否請您對使用了驅動器
    的頭像 發表于 02-16 09:47 ?716次閱讀
    通過<b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>引腳</b>將開關損耗降低約35%

    驅動器引腳效果:雙脈沖測試比較

    驅動器引腳效果:雙脈沖測試比較
    的頭像 發表于 12-05 16:20 ?403次閱讀
    <b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>引腳</b>的<b class='flag-5'>效果</b>:雙脈沖測試比較

    半橋驅動器和全橋驅動器差異

    半橋驅動器和全橋驅動器是電力電子領域中兩種常見的電路驅動器,它們在結構、工作原理、性能特點以及應用場景等方面存在顯著差異。
    的頭像 發表于 08-28 15:16 ?2437次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 奇米精品一区二区三区在线观看 | 小黄文污到你湿| 熟女啪啪白浆嗷嗷叫| 无码任你躁久久久久久老妇双奶| 小泽玛丽av无码观看| 亚洲国产欧美另类| 中文字幕亚洲男人的天堂网络| 18亚洲男同gay1069| seyeye免费高清观看| 国产精品白浆精子流水合集| 国内精品一级毛片免费看| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 男人插曲女人下生免费大全| 肉小说高h| 亚洲精品色婷婷在线蜜芽| 中字幕久久久人妻熟女天美传媒 | 俺也去最新地址| 国产精品日本欧美一区二区| 精品久久久久久电影网| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 色窝窝777欧美午夜精品影院| 亚洲国产在线综合018| 4484在线观看视频| 国产成人免费片在线视频观看| 黄 色 网 站 免 费 涩涩屋| 牛牛免费视频| 亚洲国产精品一区二区第一页| 99精品久久精品一区二区| 国产成人亚洲综合无| 老师机影院| 厕所xxxxx| 国产在线精品视频资源| 暖暖 免费 高清 日本 在线| 婷婷亚洲AV色香蕉蜜桃| 最新2017年韩国伦理片在线| 国产成人高清精品免费5388密| 久久精品无码成人国产毛| 色影音先锋av资源网| 中文字幕日本在线mv视频精品| 国产99RE在线观看69热| 麻豆国产MV视频|