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 > 電源管理 > 正文

MOSFET靠什么進軍IGBT的應用領域?

發布時間:2016-09-18 責任編輯:wenwei

【導讀】兩個主要類型的功率晶體管:MOSFET和IGBT非常流行,它們在電源系統設計中已經使用了多年,因此,很容易假定它們之間的差異一直保持不變。本文通過解釋最新一代MOSFET和IGBT的工作特性,使用戶能夠更好地了解最能滿足應用需求的最合適的器件類型,并解釋了目前的功率晶體管選擇的灰色區域。
 
大致來說,這個假定是正確的:MOSFET支持更快的開關速度和更高的效率,但不太耐用,并具有較低的最大額定電流。而IGBT的開關速度較慢,具有較高的開關損耗和傳導損耗,但它更耐用,并能處理更高的峰值電流和連續電流值。
 
選擇MOSFET或IGBT的一般規則是不變的,對于大多數應用來說,選擇哪種器件更合適是顯而易見的。但事實上,由于主要供應商,如意法半導體、安森美半導體和飛兆半導體等不斷的產品和技術開發,這兩種類型器件一直在不斷演變。
 
通過解釋最新一代MOSFET和IGBT的工作特性,本文使用戶能夠更好地了解最能滿足應用需求的最合適的器件類型,并解釋了目前的功率晶體管選擇的灰色區域。
 
速度和效率
 
IGBT和MOSFET的發展在很大程度上旨在通過降低開關損耗和傳導損耗來提高開關速度和效率。
 
在雙極型晶體管中,該方法集中在改善其相對較慢的關斷特性,這會引起器件的較大“電流尾巴”。此外,IGBT的制造商致力于降低集電極-發射極飽和電壓VCE(sat),它決定了器件的通態電壓,即決定了導通損耗。
 
一些早期的IGBT類型的另一個問題是它們的負溫度系數,它可能導致熱失控:因此很難同時運行多個器件,無法提供高功率輸出。
 
以下三種技術的發展提供了這個問題的解決方案:第一,穿通型(PT)平面技術,第二,非穿通型(NPT)平面,第三,當今的IGBT溝槽柵場截至技術,如圖1所示。
 
MOSFET靠什么進軍IGBT的應用領域? 
圖1:平面型(左)和溝槽柵場截至型IGBT(右)的結構比較(來源:意法半導體)
 
這些晶片制造技術能夠使制造商不斷減小器件內硅的質量。其優點包括:
 
  • 降低了單位成本,因為每個晶片可以切割成更多器件
  • 實現了更快的開關速度
  • 縮短了電流尾巴的長度,實現了更低的開關損耗
  • 降低了集電極-發射極飽和電壓
     
功耗降低能夠實現功率密度的提高,因此,今天的IGBT可以處理比第一代IGBT高50%的平均電流。得益于最新的IGBT技術的器件如表1所示。
 
 MOSFET靠什么進軍IGBT的應用領域?
表1:最新系列IGBT提供低損耗和高開關速度
 
MOSFET技術:導通電阻越來越低
 
如IGBT一樣,MOSFET在過去二十年中經歷了許多演變。
 
在早期,MOSFET的結構是平面的:較新的MOSFET大大得益于溝槽柵技術以及垂直超級結的引入實現的巨大進步。在這些新技術中,柵極引腳更深地嵌入到硅材料的內部,從而能夠更好地利用現有的硅。
 
因此,即使平面器件仍然存在于市場上,溝槽技術已成為MOSFET的優選結構。
 
平面MOSFET還在使用的原因是,與溝槽柵MOSFET的比較表明,平面器件具有優異的正向偏置安全工作區(FBSOA)以及非嵌位感性開關(UIS)雪崩能力。但是,這些研究還顯示,溝槽MOSFET的體二極管的反向恢復性能(由反向電流密度表征)優于等效的平面MOSFET,如圖2所示。
 
MOSFET靠什么進軍IGBT的應用領域? 
圖2:平面MOSFET(FDB44N25)與采用溝槽柵技術的類似器件(FDB2710)在開啟(左)和關斷(右)反向恢復期間的性能比較。(來源:飛兆半導體)
 
這主要是因為與溝槽MOSFET相比,平面MOSFET的結構需要更多的硅材料、更大的厚度和更大的接觸面。
 
這意味著,選擇針對特定應用的MOSFET時,系統設計人員應特別注意:
 
  • 其電路的寄生參數
  • 操作環境的熱特性
  • 他們所選擇的MOSFET技術的相對耐用性和脆弱性

需要考慮的最重要的寄生參數是兩個雜散電感。
 
第一個是串聯到源極引腳的電感。該電感存在于柵極驅動控制回路中,并作為一種反饋,可減緩柵極驅動信號。設計者需要注意不要超過柵-源最大電壓額定值。
 
第二個電感是串聯到漏極引腳的電感。如果未嵌位,當器件關斷時它會導致一個過壓尖峰。可以使用緩沖器或嵌位器件來最小化這種影響。此外,在開啟時,這個電感的另一影響是漏極電壓下降,使米勒電容放電,導致柵極驅動器吸收更多的電流,實現較慢的整體換向過渡沿,如圖3所示。
 
 MOSFET靠什么進軍IGBT的應用領域?
圖3:源極雜散電感在開啟時的影響
 
為了減小這些影響,必須盡量降低雜散電路電感。
 
尋找MOSFET和IGBT應用之間的邊界
 
如上所示,IGBT和MOSFET的特性使得它們的選擇在大多數應用中都很簡單。但在特性交叉處,兩種器件類型都有其優缺點,使選擇變得不太容易。基于碳化硅(SiC)技術的MOSFET的發展使選擇進一步復雜,因為它們提供了比硅MOSFET更高的性能(更快的開關速度、更低的損耗),但單位成本顯著更高。今天,在上述的IGBT和MOSFET技術的許多演變后,這種交叉涉及到工作電壓高于250V、開關頻率在10kHz和200kHz之間,并且功率超過500W的應用,如圖4和5所示。
 
MOSFET靠什么進軍IGBT的應用領域? 
圖4:MOSFET和IGBT的功能優勢點
 
 MOSFET靠什么進軍IGBT的應用領域?
圖5:IGBT和MOSFET的典型效率&電流積
 
MOSFET的結構包括一個二極管,非常適用于處理續流電流。在電壓低于200V 的MOSFET中,如意法半導體的STM F7系列、飛兆半導體的Power Trench系列、恩智浦半導體的PowerMOS Trench 9 和Trench系列,以及Vishay的第四代系列,它們集成的二極管開關速度非常快。為了實現與IGBT相同的功能,設計者必須指定一個“共同封裝IGBT”- 即在單個封裝里集成分立式快速二極管和IGBT,這是比標準MOSFET更大、更昂貴的解決方案。
 
在工作電壓高于500V的應用中,選擇變得更加復雜:因為超級結(SJ)MOSFET的開發針對工作電壓超過500V的高壓系統,如意法半導體的MDmesh II、MDmesh V、FDmesh II和SuperMESH 5系列,飛兆半導體的SuperFet II、Easy Drive、Fast和Fast Recovery (FRFET)系列,以及Vishay的E和EF系列。與普通MOSFET相比,SJ MOSFET能在更高電壓范圍內用作“共同封裝IGBT”的替代產品。問題是,SJ MOSFET的內部體二極管本質上比IGBT的普通FRED共同封裝超快二極管慢。
 
在必要時,例如在半橋相移拓撲結構中,可以選擇包括相對較快的體二極管的特殊SJ MOSFET。每個大型MOSFET制造商都提供了這些特殊的高速SJ MOSFET,如意法半導體的FDmesh II或飛兆半導體的SuperFET II系列,但即使是這些器件,也永遠無法與標準IGBT中的超快二極管一樣快。
 
在高電壓下,SJ MOSFET適用于相對較低的功率輸出。當工作于600V以上并產生高功率輸出時,IGBT仍然是唯一的選擇。這是因為IGBT的飽和電壓在整個電流范圍內幾乎是恒定的,而MOSFET的導通電阻造成的電壓降會隨著電流的增加而升高。因此,在高功率水平下,IGBT的導通損耗明顯低于MOSFET。
 
在電壓低于600V且具有相對較低的功率輸出的條件下,MOSFET支持比IGBT更高的開關速度,提供更高的效率,使其成為比以往更可行的選擇。不過,當然,在考慮了所有性能參數之后,最重要的工程參數可能會決定最終選擇,該參數無疑是單位成本。
 
 
 
推薦閱讀:


解讀價格堪比半個手機的iPhone 7 AirPods耳機
POL調節器中的輸入紋波和噪聲的來源是什么?
為了更小更超能,他們要用SiP取代PCB!
詳解三大低功耗藍牙Beacon標準,看它如何改變世界?
HDMI搭配USB Type-C,轉接配件廠商將受沖擊!



 
要采購開關么,點這里了解一下價格!
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
香蕉久久精品| 久久精品国产大片免费观看| 中国字幕a在线看韩国电影| 国产成人精品一区二区免费看京| 日本高清久久| 国产精品午夜一区二区三区| 国产精品网站在线看| 91日韩在线| 日韩理论片av| 久久香蕉精品| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 亚洲影视一区二区三区| 久久99久久久精品欧美| 伊人久久高清| 亚洲一区不卡| 亚洲激情欧美| 亚洲性色av| 亚洲最新无码中文字幕久久| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 日本不卡一区二区三区| 久久精品一区二区三区中文字幕| 日韩国产91| 正在播放日韩精品| 国产精品调教视频| 综合一区二区三区| 免费在线看一区| 先锋影音久久久| 日韩中文影院| 首页亚洲欧美制服丝腿| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 美国欧美日韩国产在线播放| 欧美亚洲tv| 亚洲一区欧美激情| 久久不卡日韩美女| 亚洲激情婷婷| 亚洲精品国产嫩草在线观看| 青青伊人久久| 福利在线一区| 欧美亚洲自偷自偷| 91中文字幕精品永久在线| 香蕉久久夜色精品国产| 青青草91视频| 日韩网站中文字幕| 97精品国产一区二区三区| 国产精品久久777777毛茸茸| 久久av网站| 性欧美长视频| 免费一级欧美片在线观看网站 | 男人的天堂亚洲一区| 国产日韩亚洲| 999视频精品| 久久久久黄色| 亚洲aa在线| 久久网站免费观看| 国产精品伦理久久久久久| 亚洲深夜福利| 午夜精品久久久久久久久久蜜桃| 亚洲免费资源| 黑丝一区二区| 日本 国产 欧美色综合| 久久国产精品美女| 久久精品xxxxx| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 日本高清不卡一区二区三区视频| 国产精品一区二区免费福利视频 | 欧美日韩三区| 国产高清日韩| 国产美女精品视频免费播放软件| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 欧美在线看片| 亚洲二区三区不卡| 欧美在线亚洲综合一区| 欧美三级精品| 国产视频欧美| 尤物在线精品| 久久精品亚洲人成影院 | 国产尤物精品| 国产亚洲亚洲| 亚洲永久精品唐人导航网址| 精品亚洲精品| 不卡福利视频| 夜久久久久久| 亚洲欧洲美洲av| 国产一区日韩欧美| 亚洲成人av观看| 日韩国产一区| 中文字幕一区二区三区四区久久| 91精品美女| 欧美亚洲综合视频| 国产福利一区二区三区在线播放| 综合一区在线| 国产福利亚洲| 视频在线在亚洲| 日韩一级网站| av综合电影网站| 久久天堂av| 日本午夜精品久久久| 日韩精品亚洲一区二区三区免费| 国产免费久久| 狠狠操综合网| 欧美精品激情| 精品免费av一区二区三区| 欧美日韩视频免费观看| 亚洲乱码一区| 亚洲精品伊人| 成人午夜精品| 亚洲一级大片| 中文国产一区| 日本麻豆一区二区三区视频| 日韩欧美四区| 久久狠狠婷婷| 精品国模一区二区三区| 国产精品最新| 91亚洲精品在看在线观看高清| 亚洲免费观看| 欧美一级精品| 欧美日韩视频免费看| 欧美天堂视频| 三级在线观看一区二区 | 中文字幕成人| 成人在线网站| 日韩电影免费网址| 日韩av在线中文字幕| 久久久精品日韩| 久久av免费看| 久久99影视| 精品五月天堂| 国产精品久久久亚洲一区| 亚洲精品视频一二三区| 日韩一区二区久久| 亚洲一区亚洲| 老司机精品久久| 欧美在线影院| 999久久久91| 欧美理论视频| 奶水喷射视频一区| 国产高清精品二区| 欧美国产精品| 日韩精品三级| 国产精品成人**免费视频| 国产精品久久久久久久久久白浆| 日韩天堂av| 日韩精品一级二级| 在线看片国产福利你懂的| 久久精品国产亚洲aⅴ | 国产欧美激情| 麻豆精品视频在线| 欧美羞羞视频| 四虎影视精品| 9色国产精品| 欧美综合精品| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 国产精品久久久久av电视剧| 亚洲天堂久久| 日韩不卡一区二区| 欧美成人精品一级| 亚洲成人精品| 日韩毛片一区| 国产精品chinese| 久久中文字幕二区| 日韩在线卡一卡二| 精品久久久中文字幕| 99精品在线免费在线观看| 亚洲一区av| 中文字幕在线官网| 国产日韩欧美三区| 亚洲二区精品| 欧美特黄视频| 国产乱码精品一区二区三区亚洲人 | 国产一区二区三区黄网站| 国产精品福利在线观看播放| 午夜av不卡| 免费精品视频| 伊人网在线播放| 国产日韩一区| 久久亚洲电影| 久久这里只有精品一区二区| 一区二区三区四区在线观看国产日韩| 亚洲日本网址| 久久成人高清| 亚洲精品少妇| 日本亚州欧洲精品不卡| 亚洲色诱最新| 免费久久精品| 久久久久99| 亚洲国产欧美日本视频| 亚洲免费观看高清完整版在线观| 青青青免费在线视频| 欧美日韩精品免费观看视完整| 欧美一区91| 亚洲精品福利| 在线亚洲精品| 黄色成人在线网址| 国产一二在线播放| 国产精品www994| 韩国一区二区三区视频| 久久亚洲国产精品尤物| 日韩精品亚洲专区| 日韩综合小视频|