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

電動汽車中的碳化硅半導體

qq876811522 ? 來源:Anup Bhalla ? 作者:Anup Bhalla ? 2022-11-03 10:14 ? 次閱讀

當您的電費只減少幾美分或對減少全球 CO2排放量的貢獻微乎其微時,很難將電子產品中的節能呼吁聯系起來,但是當電動汽車獲得更高的效率時,效果更明顯——射程更遠、重量更輕、運行成本更低。現在,汽車電池和電源轉換技術的進步使它們變得可行,以至于某些國家/地區將禁止銷售內燃機 (ICE) 汽車,并且大多數新車開發都集中在電動汽車及其動力系統上。

尋找完美的開關

電動汽車充滿了需要電力的電子設備,從牽引逆變器到車載充電器和輔助電源。在所有情況下,為了實現高效率,開關模式技術都用于生成電壓軌,這依賴于以高頻運行的半導體。該應用的理想開關在導通時電阻接近于零,關斷時無泄漏,擊穿電壓高(圖 1)。當它在兩種狀態之間轉換時,瞬態功耗應該很小,任何殘余損耗都應該導致最小的開關溫升。多年來,已經引入了性能越來越接近理想的半導體技術,但期望也發生了變化,并且繼續尋找完美的開關。

2271cf4a-5b1c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖1:理想的開關 理想開關的候選者 今天開關的選擇多種多樣:IGBT 因其低傳導損耗而在非常高的功率下受到青睞,而 MOSFET 在中低功率下占主導地位,其快速開關可最大限度地減少相關組件的尺寸和成本,尤其是磁性元件。MOSFET 傳統上使用硅技術,但現在可以采用碳化硅,因為它具有低動態和傳導損耗以及高溫操作的特殊優勢。它離那個難以捉摸的理想開關又近了一步,但還有另一種更好的方法 - 一種 SiC JFET 與低電壓硅 MOSFET 以共源共柵排列方式共同封裝,統稱為“SiC FET”。簡而言之,Si MOSFET 提供簡單的非關鍵柵極驅動,同時將常開 JFET 轉換為常關共源共柵,與 Si 或 SiC MOSFET 相比具有一系列優勢。

227fb150-5b1c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖2:IGBT、SiC MOSFET 和 SiC JFET 結構 從圖 2 中可以清楚地看出,MOSFET 或 JFET 中 SiC 的更高臨界擊穿電壓允許更薄的漂移層,大約是 IGBT 中硅的十分之一,相應的電阻更低。硅 IGBT 通過在較厚的漂移層中注入大量載流子來實現其低電阻,這導致 100 倍的存儲電荷,必須在每個開關周期中從漂移層掃入和掃出。這導致相對較高的開關損耗和顯著的柵極驅動功率要求。碳化硅 MOSFET 和 JFET 是單極器件,其中電荷運動僅進出器件電容,從而大大降低動態損耗。 將現在的 SiC FET 與 SiC MOSFET 進行比較,通道中的電子遷移率要好得多,SiC FET 允許在電阻相同的情況下使用更小的芯片,因此具有更低的電容和更快的開關或更低的導通電阻 (R DS(ON))相同的管芯面積 A。因此,A 是一個關鍵的衡量標準,它表明在給定性能的情況下,每個晶片有可能有更多的管芯,從而為給定的管芯面積節省成本或降低傳導損耗。COSS量化了導通電阻和輸出電容之間的相互作用,在給定的額定電壓下進行權衡以增加或減少開關損耗。 在所有其他條件相同的情況下,每個晶圓更多芯片和更快切換的雙贏局面受到現在需要從更小的區域散熱的需要。SiC 具有比硅高 3 倍的熱導率,這有助于在更高的平均溫度和峰值溫度下運行,但為了建立在這些優勢的基礎上,最新一代 SiC FET“GEN 4”具有晶圓減薄功能降低其電阻和熱阻,并采用銀燒結芯片連接,以實現比焊料高 6 倍的熱導率——最終效果是提高了可靠性,因為結溫低,并且有很大的絕對最大值。 SiC FET 相對于 SiC MOSFET 的優勢非常廣泛,取決于應用,但可以在關鍵 FOM 和特性的雷達圖中進行總結(圖 3)。

22a1e61c-5b1c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖3:SiC FET 在不同應用中的優勢。繪圖針對 UnitedSiC 的 GEN 4 SiC FET 的特性進行了標準化 這些圖已經根據 UnitedSiC GEN 4 SiC FET 的特性進行了標準化,在高溫和低溫下的各個方面都表現出卓越的性能。 實際結果證實了 SiC FET 的承諾 UnitedSiC 已經證明了 SiC FET 的有效性,圖騰柱 PFC 級設計在具有“硬”開關的連續傳導模式下工作,這將是 EV 車載充電器前端的典型特征。該轉換器的額定功率為 3.6 kW,具有 85 至 264 VAC 輸入和 390 VDC 輸出,使用 18-mΩ 或 60-mΩ GEN 4 SiC FET 采用 TO-247-4L 封裝,開關頻率為 60 kHz。系統效率圖如圖 4 所示,在 230 VAC 下達到 99.37% 的峰值,一個 18mΩ SiC FET 用于高頻、高側和低側開關位置。在 3.6 kW 的全輸出功率下,這些 SiC FET 的總功耗僅為 16 W 或 0.44% 的低效率,需要最少的散熱。

22b040d6-5b1c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 4:圖騰柱 PFC 級使用 SiC FET 實現了 99.37% 的效率。 在 EV 中,還有一個下變頻級,將牽引電池電壓隔離到 12 V,通常使用 LLC 轉換器實現,這是目前高效率的首選拓撲。LLC 轉換器在高頻下諧振開關以獲得最佳性能,而 SiC FET 又是一個不錯的選擇。在 3.6 kW 下,開關頻率為 500 kHz,一對 GEN 4 750-V 18-mΩ MOSFET 的功耗小于 6.5 W,每個都包括傳導、開關和體二極管損耗。 牽引逆變器是可以節省最多功率的地方,而 SiC FET 可以取代 IGBT 以真正提高效率。開關頻率通常保持在 8 kHz 低,即使是使用 SiC 器件,因為磁性元件是電機,它不會隨著逆變器開關頻率的增加而直接縮小尺寸。為了獲得顯著的收益,單個 IGBT 及其并聯二極管可以替換為,例如,六個并聯的 6-mΩ SiC FET,在 200-kW 輸出時半導體效率提高 1.6% 至 99.36%,代表超過 3 倍的切入功率損耗或 3 kW。在較輕的負載下,車輛更長運行,改進效果更好,損耗比 IGBT 技術低 5 到 6 倍——所有這些都具有柵極驅動功率低得多的優點,并且沒有“膝點”電壓以實現在輕負載下更好的控制和更低的損失。 審核編輯 :李倩

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
  • 電動汽車
    +關注

    關注

    156

    文章

    12112

    瀏覽量

    231539
  • IGBT
    +關注

    關注

    1267

    文章

    3801

    瀏覽量

    249282
  • 碳化硅
    +關注

    關注

    25

    文章

    2780

    瀏覽量

    49112

原文標題:【檔案室】電動汽車中的碳化硅半導體

文章出處:【微信號:汽車半導體情報局,微信公眾號:汽車半導體情報局】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

    什么是MOSFET柵極氧化層?如何測試SiC碳化硅MOSFET的柵氧可靠性?

    氧化層?如何測試碳化硅MOSFET的柵氧可靠性?”讓我們一起跟隨基本半導體市場部總監魏煒老師的講解,揭開這一技術領域的神秘面紗。
    發表于 01-04 12:37

    碳化硅半導體產業的發展

    碳化硅(SiC)在半導體產業的發展呈現出蓬勃的態勢,其獨特的物理和化學性質使其成為新一代高性能半導體材料的佼佼者。以下是對碳化硅
    的頭像 發表于 11-29 09:30 ?372次閱讀

    碳化硅SiC在電動的應用

    碳化硅(SiC)在電動的應用主要集中在電力電子系統方面,以下是對其在電動具體應用的分析: 一、
    的頭像 發表于 11-25 17:32 ?510次閱讀

    碳化硅SiC材料應用 碳化硅SiC的優勢與性能

    碳化硅SiC材料應用 1. 半導體領域 碳化硅是制造高性能半導體器件的理想材料,尤其是在高頻、高溫、高壓和高功率的應用。SiC基
    的頭像 發表于 11-25 16:28 ?701次閱讀

    日本企業加速氮化鎵半導體生產,力推電動汽車續航升級

    日本公司正積極投入大規模生產氮化鎵(GaN)功率半導體器件,旨在提升電動汽車的行駛里程。盡管氮化鎵與碳化硅(SiC)在電動汽車功率半導體器件
    的頭像 發表于 10-22 15:10 ?604次閱讀

    意法半導體與吉利汽車深化碳化硅器件合作

    近日,汽車電子領域的佼佼者意法半導體(簡稱ST)與全球知名汽車及新能源汽車制造商吉利汽車集團宣布了一項重要合作。雙方已簽署
    的頭像 發表于 06-04 14:30 ?708次閱讀

    SemiQ用于電動汽車快速充電的碳化硅

    SemiQ的各種碳化硅(SiC)二極管、模塊和MOSFET能夠滿足高效率電動汽車快速充電設計的需求,具有一流的可靠性、質量和性能。SiC模塊和分立封裝的1200V二極管具有一系列電壓和電流,可為
    的頭像 發表于 05-15 11:20 ?360次閱讀
    SemiQ用于<b class='flag-5'>電動汽車</b>快速充電的<b class='flag-5'>碳化硅</b>

    國內碳化硅功率半導體元件市場迎來高速增長

    電動汽車和新能源的需求蓬勃增長正在推動碳化硅功率半導體元件市場的擴張。中國的碳化硅外延片生產商,在瀚天天成和天域半導體十多年的積累后,乘著新
    的頭像 發表于 04-16 13:42 ?447次閱讀
    國內<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>半導體</b>元件市場迎來高速增長

    各大車企紛紛自研碳化硅模塊,開啟電動汽車性能新篇章

    碳化硅技術的應用逐漸成為行業新寵,尤其是在提升電動汽車性能方面。越來越多的汽車制造商開始關注并投入到自主研發碳化硅模塊的隊伍
    的頭像 發表于 04-11 14:50 ?464次閱讀
    各大車企紛紛自研<b class='flag-5'>碳化硅</b>模塊,開啟<b class='flag-5'>電動汽車</b>性能新篇章

    碳化硅器件在車載充電機(OBC)的性能優勢

    碳化硅作為第三代半導體具有耐高溫、耐高壓、高頻率、抗輻射等優異性能采用碳化硅功率器件可使電動汽車或混合動力汽車功率轉化能耗損失降低20%,在
    發表于 04-10 11:41 ?657次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件在車載充電機(OBC)<b class='flag-5'>中</b>的性能優勢

    碳化硅壓敏電阻 - 氧化鋅 MOV

    和發電機繞組以及磁線圈的高關斷電壓。 棒材和管材EAK碳化硅壓敏電阻 這些EAK非線性電阻壓敏電阻由碳化硅制成,具有高功率耗散和高能量吸收。該系列采用棒材和管材制造,外徑范圍為 6 至 30
    發表于 03-08 08:37

    碳化硅SIC將會發力電動汽車

    碳化硅在功率半導體市場(尤其是電動汽車)中越來越受歡迎,但對于許多應用來說仍然過于昂貴。
    的頭像 發表于 01-29 14:46 ?3671次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>SIC將會發力<b class='flag-5'>電動汽車</b>?

    碳化硅相對傳統硅半導體有什么有缺點

    碳化硅(SiC)和傳統硅半導體(Si)是兩種常見的半導體材料,它們在電子器件制造具有廣泛的應用。然而,碳化硅相對于傳統硅
    的頭像 發表于 01-10 14:26 ?1937次閱讀

    碳化硅逆變器是什么 功能介紹

    等。這些特性使得碳化硅逆變器在電力電子領域具有廣泛的應用前景,特別是在新能源、電動汽車、軌道交通等領域。碳化硅逆變器的工作原理是利用碳化硅半導體
    的頭像 發表于 01-10 13:55 ?1621次閱讀

    碳化硅功率器件簡介、優勢和應用

    碳化硅二極管和碳化硅晶體管。由于其出色的性能,碳化硅功率器件在電動汽車、可再生能源系統、智能電網、軌道交通等領域具有廣泛的應用前景。
    的頭像 發表于 01-09 09:26 ?2935次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 中文字幕网站在线观看| 性夜影院爽黄A爽免费动漫| 天龙八部慕容属性加点| 999www成人免费视频| 精品国产品国语在线不卡| 四虎视频最新视频在线观看| jealousvue成熟40岁| 暖暖 免费 高清 日本视频大全| 一个人在线观看的视频| 精品久久久久中文字幕| 亚洲AV无码国产精品色在线看| 国产成人小视频| 午夜啪啪免费视频| 国产中文在线观看| 亚洲欧美精品一中文字幕| 精品无码日本蜜桃麻豆| 伊人久久网站| 老子午夜伦不卡电影院| 97人人超碰国产精品最新蜜芽| 久久亚洲黄色| 97免费视频在线观看| 欧美高清video mr.sexo| 扒开老师粉嫩的泬10P| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 高清视频在线观看SEYEYE| 午夜在线观看免费完整直播网| 国产亚洲精品影视在线| 伊人久久大香线蕉avapp下载| 久久伊人久久| av网站视频在线观看| 色婷婷狠狠97成为人免费| 国产免费高清mv视频在线观看 | 边做边爱免费视频| 日日操日日射| 国内国外精品影片无人区| 亚洲午夜性春猛交XXXX| 辣文肉高h粗暴| 不分昼夜H1V3| 亚洲 无码 制服 日韩| 久久亚洲精品AV成人无码| ewp绞死vk失禁编|