久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

為什么碳化硅Cascode JFET?可以輕松實現硅到碳化硅的過渡?

發布時間:2025-03-11 來源:安森美 責任編輯:lina

【導讀】電力電子器件高度依賴于硅(Si)、碳化硅(SiC和氮化鎵高電子遷移率晶體管(GaN HEMT)等半導體材料。雖然硅一直是傳統的選擇,但碳化硅器件憑借其優異的性能與可靠性而越來越受歡迎。相較于硅,碳化硅具備多項技術優勢(圖1),這使其在電動汽車、數據中心,以及直流快充、儲能系統光伏逆變器能源基礎設施領域嶄露頭角,成為眾多應用中的新興首選技術。


簡介

 

電力電子器件高度依賴于硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化鎵高電子遷移率晶體管(GaN HEMT)等半導體材料。雖然硅一直是傳統的選擇,但碳化硅器件憑借其優異的性能與可靠性而越來越受歡迎。相較于硅,碳化硅具備多項技術優勢(圖1),這使其在電動汽車、數據中心,以及直流快充、儲能系統和光伏逆變器等能源基礎設施領域嶄露頭角,成為眾多應用中的新興首選技術。

 

為什么碳化硅Cascode JFET 可以輕松實現硅到碳化硅的過渡?

圖 1:硅器件(Si)與碳化硅(SiC)器件的比較

 

什么是碳化硅Cascode JFET技術?

 

眾多終端產品制造商已選擇碳化硅技術替代傳統硅技術,基于雙極結型晶體管(BJT)、結型場效應晶體管(JFET)、金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)和絕緣柵雙極晶體管(IGBT)等器件開發電源系統。這些器件因各自特性(優缺點不同)而被應用于不同場景。

 

然而,安森美(onsemi)的EliteSiC 共源共柵結型場效應晶體管(Cascode JFET)器件(圖2)將這一技術推向了新高度。該器件基于獨特的"共源共柵(Cascode)"電路配置——將常開型碳化硅JFET器件與硅MOSFET共同封裝,形成一個集成化的常閉型碳化硅FET器件。我們的碳化硅Cascode JFET能夠輕松、靈活地替代IGBT、超結MOSFET以及碳化硅MOSFET等任何器件類型(圖3)。

 

本文將深入探討安森美EliteSiC Cascode JFET相較于同類碳化硅MOSFET的技術優勢。

 

為什么碳化硅Cascode JFET 可以輕松實現硅到碳化硅的過渡? 

圖 2:安森美碳化硅 Cascode JFET 器件框圖

  

碳化硅相較于硅的技術優勢

 

與硅器件相比,碳化硅Cascode JFET具備多項優勢。碳化硅作為寬禁帶材料,具有更高的擊穿電壓特性,這意味著其器件可采用更薄的結構支持更高的電壓。此外,碳化硅相較于硅的其他優勢還包括:

 

l 對于給定的電壓與電阻等級,碳化硅可實現更高的工作頻率,從而縮小元器件尺寸,顯著降低系統整體尺寸與成本。

l 在較高電壓等級(1200V 或更高)應用中,碳化硅可以較低功率損耗實現高頻開關。 而硅器件在此電壓范圍內幾乎無法勝任。

l 在任何給定的封裝中,與硅相比,碳化硅器件具備更低的導通電阻(RDS(ON))和開關損耗。

l 在與硅器件相同的設計中,碳化硅能提供更高的效率和更出色的散熱性能,甚至更高的系統額定功率。

 

碳化硅Cascode JFET: 無縫升級替代硅基方案,卓越性能全面釋放  

 

這些優勢也體現在安森美 EliteSiC Cascode JFET 的性能中,這是一種更新且功能更強大的器件,針對多種功率應用進行了優化。

 

與硅基柵極驅動器兼容: 實現向碳化硅的無縫過渡

 

首先,碳化硅Cascode JFET 的結構允許使用標準硅基柵極驅動器。 這簡化了從硅基到碳化硅設計的過渡,提供了更大的設計靈活性。它們與各種類型的柵極驅動器兼容,包括為 IGBT、硅超結 MOSFET 和 碳化硅MOSFET 設計的驅動器。

 

為什么碳化硅Cascode JFET 可以輕松實現硅到碳化硅的過渡? 

圖 3:按電壓分類的功率半導體器件

 

其他優勢

 

· 在給定封裝中,擁有業內領先的漏源導通電阻RDS(ON),可最大程度地提高系統效率。

· 更低的電容允許更快的開關速度,因此可以實現更高的工作頻率;這進一步減小了如電感器和電容器等大體積無源元件的尺寸。

· 與傳統應用于這一細分領域的硅基IGBT相比,碳化硅Cascode JFET在更高電壓等級(1200V或以上)下能夠實現更高的工作頻率,而硅基IGBT通常速度較慢,僅能在較低頻率下使用,因此開關損耗較高。

· 安森美EliteSiC Cascode JFET器件在給定RDS(ON) 的條件下,實現更小的裸片尺寸,并減輕了碳化硅 MOSFET常見的柵極氧化層可靠性問題。

 

SiC MOSFET vs. 安森美SiC Cascode JFET:深入對比

 

讓我們花一點時間來更深入地了解SiC MOSFET 與 安森美SiC JFET 技術之間的差異。 從下面的圖 3 中我們可以看到,SiCMOSFET 技術不同于安森美的集成式SiCCascode JFET——這是精心設計的結果。安森美設計的SiCJFET去掉了碳化硅MOSFET 的柵極氧化層,這不僅消除了溝道電阻,還讓裸片尺寸更為緊湊。

 

安森美碳化硅 JFET 較小的裸片尺寸成為其差異化優勢的一個關鍵所在,"RDS(ON) x A"(RdsA)品質因數 (FOM) 得以最佳體現,如圖 4 所示。這意味著對于給定的芯片尺寸,SiCJFET 具有更低的導通電阻額定值,或者換言之,在相同的 RDS(ON) 下,安森美SiC JFET 的裸片尺寸更小。安森美在 RdsA FOM 方面的卓越表現樹立了行業領先地位,體現在以相對較小的行業標準封裝(如 TOLL 和 D2PAK)提供的超低額定電阻產品。

 

為什么碳化硅Cascode JFET 可以輕松實現硅到碳化硅的過渡? 

圖 4:碳化硅MOSFET 與安森美Cascode JFET 的比較

(從外部看,Cascode 是一種常關 FET)

 

與SiCMOSFET 相比,EliteSiC Cascode JFET 具有更低的輸出電容 Coss。輸出電容較低的器件在低負載電流下開關速度更快,電容充電延遲時間更短。這意味著,由于減少了對電感器和電容器等大體積無源元件的需求,現在可以制造出更小、更輕、成本更低且功率密度更高的終端設備。

 

為什么碳化硅Cascode JFET 可以輕松實現硅到碳化硅的過渡? 

圖 5:安森美碳化硅Cascode JFET 與碳化硅 MOSFET 的競爭產品對比

 

以下是關于SiCMOSFET的其他挑戰:

· 碳化硅MOS 溝道電阻高,導致電子遷移率較低。

· Vth 在柵極偏置較高的情況下會發生漂移,這意味著柵極到源極的電壓驅動范圍受到限制。

· 體二極管具有較高的拐點電壓,因此需要同步整流。

 

然而,使用安森美的SiCJFET,上述缺陷得以根本解決,因為:

· SiCJFET 結構的器件上摒棄 MOS(金屬氧化物)結構,因此器件更加可靠。

· 在相同芯片面積下,漏極至源極電阻更低。

· 電容更低,這意味著更快的開關轉換和更高的頻率。

 

為什么選擇安森美EliteSiC Cascode JFET?

 

盡管市場上可供選擇的SiC功率半導體種類繁多,但在某些特定應用中,一些器件的表現確實比其他器件更為出色。安森美的集成式SiC Cascode JFET 便是其中的佼佼者,因其低 RDS(ON)、低輸出電容和高可靠性等獨特優勢,能夠提供卓越的性能。此外,碳化硅 Cascode JFET架構使用標準硅基柵極驅動器,簡化了從硅到碳化硅的過渡過程,可在現有設計中實施。 因此,它為從硅到碳化硅的過渡提供了靈活性--實施簡單,同時得益于SiC技術而提供卓越的性能。

 

為什么碳化硅Cascode JFET 可以輕松實現硅到碳化硅的過渡? 

圖 6:EliteSiC Cascode JFET

 

這些優點幫助安森美的SiCCascode JFET 技術在其他技術無法企及的領域大放異彩。 碳化硅JFET 的增強性能使其在用于人工智能數據中心、儲能和直流快充等 AC-DC 電源單元中實現更高的效率。隨著對更高功率密度和更緊湊外形需求的增加,安森美SiCCascode JFET 能夠實現更小、更輕和更低成本的終端設備。由于減少了對電感器和電容器等大體積無源元件的需求,有助于實現更高的功率密度。


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。


我愛方案網


推薦閱讀:

全棧國產芯片實現汽車座椅控制器方案

SiC JFET并聯的五大難題,破解方法終于來了!

技術洞察:12V 和 48V 系統的通用驅動平臺簡化電動汽車啟動發電機設計

【解碼CITE2025】全球數字化變局中的"中國突圍":本土科技巨頭如何重構產業新生態

瑞薩面向RZ/T和RZ/N系列微處理器推出經認證的PROFINET-IRT和PROFIdrive軟件協議

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

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
日韩av中文字幕一区二区 | 高潮一区二区| 麻豆一区二区三| 精品视频黄色| 国产精品高颜值在线观看| 免费看久久久| 国产不卡av一区二区| 999国产精品视频| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 欧美日韩国产传媒| 中文一区二区| 亚洲欧美网站在线观看| 久久黄色影视| 国产成人精品亚洲线观看| 日韩三区免费| 99视频一区| 青青草伊人久久| 久久亚洲资源中文字| 亚洲综合在线电影| 日韩视频不卡| 欧美日韩1区2区3区| 国产精品久久久久久久久久白浆| 精品视频国内| 国产一区视频在线观看免费| 国产一区二区精品| 久久激情五月激情| av亚洲一区二区三区| 国产精品美女| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 日本免费在线视频不卡一不卡二| 国产精品主播| 日韩精品中文字幕第1页| 国产亚洲网站| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 国产一二在线播放| 国产农村妇女精品一二区| 久久国产精品免费一区二区三区| 亚洲深夜视频| 亚洲精品女人| 精品国产a一区二区三区v免费| 免费av一区| 国产精品一区二区精品| 成人影视亚洲图片在线| 久久高清免费观看| 日本久久一区| 99精品电影| 久久狠狠亚洲综合| 日韩和的一区二在线| 日本中文字幕不卡| 丁香六月综合| 亚洲v天堂v手机在线| 涩涩av在线| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 高潮久久久久久久久久久久久久| 国产精品呻吟| 成人影视亚洲图片在线| 亚洲日本在线观看视频| 久久久久黄色| 在线免费观看亚洲| 日本精品影院| 国产欧美日韩| 中文亚洲免费| 欧美xxxx中国| 青青伊人久久| 韩日一区二区三区| 欧美aa在线视频| 亚洲一卡久久| 成人日韩精品| 免费在线观看一区| 亚洲美女久久| 国内精品99| 国精品产品一区| 国产亚洲高清视频| 日韩视频网站在线观看| 久久国产婷婷国产香蕉| 影音国产精品| 亚洲一级少妇| 国产精品嫩草影院在线看| 黄色成人精品网站| 免费精品一区| 日韩精品电影一区亚洲| 99国产精品久久久久久久成人热| 国产66精品| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 亚洲免费中文| 在线日韩欧美| 日韩精品dvd| 国产麻豆精品| 综合色一区二区| 99国内精品| 免费视频一区三区| 久久久久国产精品一区三寸| 久久亚洲资源中文字| 欧美日韩一区二区国产| 亚洲精品福利| 免费精品视频最新在线| 红桃视频国产一区| 欧美日韩中文一区二区| 欧产日产国产精品视频| 国产精品伦理久久久久久| 蜜桃久久久久| 欧美国产极品| 日本一区中文字幕| 亚洲欧美专区| 蜜桃视频一区二区| 六月丁香综合| 日本欧洲一区二区| 一区二区电影| 亚洲精品综合| 亚洲我射av| 日韩1区2区3区| 日本va欧美va瓶| 亚洲美女久久| 青青草伊人久久| 久久精品av麻豆的观看方式| 欧美日韩91| 国产精品网站在线看| 日韩手机在线| 国产美女精品视频免费播放软件| 国产精品一国产精品k频道56| 国产丝袜一区| 国产精品一区二区美女视频免费看| 国产精品亚洲二区| 精品一区二区三区视频在线播放| 日本久久精品| 色88888久久久久久影院| 亚洲欧美日韩视频二区| 爽好多水快深点欧美视频| 国产99亚洲| 91精品亚洲| 亚洲一级二级| 亚洲欧美高清| 国产偷自视频区视频一区二区| 麻豆成人在线| 日日夜夜免费精品| 国产精品xxxav免费视频| 国产一区一一区高清不卡| 亚洲天堂1区| 国产农村妇女精品一二区| 中文字幕日韩高清在线| 国产乱论精品| 国产成年精品| 久久一区二区三区喷水| 亚洲一区不卡| 日韩av影院| 精品一区二区三区中文字幕| 中文在线免费视频| 亚洲欧美伊人| 亚洲视频二区| 久久成人av| 亚洲人成在线网站| 亚洲乱亚洲高清| 日韩一区二区三区精品| 国产精品1luya在线播放| 亚洲精品成人图区| 亚洲欧美日韩高清在线| 亚洲精品动态| 久久亚洲国产精品尤物| 91精品国产91久久久久久黑人| 美女尤物久久精品| 国产探花在线精品| 日本高清不卡一区二区三区视频| 99久久婷婷| 亚洲精品动态| 四虎成人av| 香蕉成人久久| 国产精品中文字幕制服诱惑| 超碰99在线| 亚洲免费播放| 国产欧美一区| 久久精品官网| 日本三级亚洲精品| 欧美日韩在线观看首页| 日韩亚洲国产欧美| 国产日产一区| 久久国产中文字幕| 日韩av网站在线观看| 国产suv精品一区| 亚洲精品国产偷自在线观看| 国产精品黄色| 亚洲一区欧美二区| 精品一区二区三区免费看| 影音先锋国产精品| 欧美精品第一区| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 国产精品99精品一区二区三区∴| 欧美美女一区| 久久一区视频| 综合一区二区三区| 日韩中文影院| 欧美二区视频| 日韩动漫一区| 日韩av在线中文字幕| 六月婷婷一区| 激情中国色综合| 蜜桃久久久久久| 成人羞羞视频播放网站| 欧美视频久久| 一本色道久久精品| 日韩88av|