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

如何選取SiC MOSFET的Vgs門極電壓及其影響

發布時間:2022-06-15 來源:英飛凌 責任編輯:wenwei

【導讀】在IGBT時代,門極電壓的選擇比較統一,無非Vge=+15V/-15V或+15V/-8V或+15V/0V這幾檔。而在新興的SiC MOSFET領域,還未有約定俗成的門極電壓規范。本文愿就SiC MOSFET的門極電壓選擇上的困惑,提供些有用的參考。


下文所述,主要以英飛凌工業1200V SiC MOSFET的M1H系列產品與應用為參考,其他不同電壓等級或不同廠家的SiC產品,不盡相同。


在SiC產品的規格書中,都會有SiC Vgs電壓范圍和推薦電壓區間(如圖1所示),以供大家在實際應用中參考。但是推薦非強制,關于Vgs的關斷電壓,既可0V,也可負壓。


1654526597474081.png

圖1.IMBG120R030M1H規格書Vgs說明


備注1:今年(2022)新出的M1H單管系列,其門極Vgs電壓的負壓極值,從上述的-7V進一步擴展到-10V,使得客戶的負壓選取更加靈活,同時門極的AC BTI特性也得到大幅提升。


萬變不離其宗,其實無論器件的門極電壓范圍如何變化,落實到應用層面:到底如何選取SiC門極電壓?應該考慮哪些方面?性能與可靠性如何取舍?讀罷此文,自然撥云見日。


01 SiC MOSFET的Vgs正壓對Rdson和Esw的影響


以英飛凌工業1200V/M1H系列SiC單管為例,如圖1所示,Vgs最高正壓為23V,考慮5V余量,實際應用可選擇15V或18V作為開通電壓。


1.1 Vgs正壓越高,其Rdson越小


工業1200V/M1H規格書Rdson標定值,皆以Vgs=+18V而得。若以Vgs=+15V適之,則Rdson還會增加。舉例:


Rdson=30mOhm@Vgs=+18V,

則Rdson=~40mOhm@Vgs=+15V。


1.2 Vgs正壓越高,其Esw也越小(Eon)


為了更直觀說明不同Vgs正壓對Esw的影響,利用官網的SiC SPICE模型(IMBG120R030M1H),搭建了簡單的仿真電路(800V/25A/25C/Rg=10/6Ohm),如圖2和圖3所示,是Vgs=18V/0V和Vgs=15V/0V的仿真結果。正壓Vgs越高,其Eon越小。因此,對于開關頻率高或者只有Eon或Eoff的軟開關場合,猶需關注。


7.jpg

圖2.不同Vgs正壓(Vgs=18V和15V),對SiC開關特性的影響(25C)


8.png

圖3.不同Vgs正壓(Vgs=18V和15V),對SiC開關特性的影響(25C)


因此,如果選擇正壓15V驅動,相對18V而言,不僅會犧牲導通損耗(Rdson),也會增加一些開關損耗(Eon)。當然15V驅動也有好處,受益于開通速度的降低,開通的overshoot有所改善,對于Vgs寄生導通會有一定幫助。


02 SiC MOSFET的Vgs負壓對Rdson和Esw的影響


2.1 Vgs負壓不同,其Rdson不變


2.2 Vgs負壓越低,其Esw越低(Eoff)


同樣,我們看下不同Vgs負壓的仿真結果,如圖4和圖5所示:


9.jpg

圖4.不同Vgs負壓(Vgs=0V和-3V),對SiC開關特性的影響(25C)


10.png

圖5.不同Vgs負壓(Vgs=0V和-3V),對SiC開關特性的影響(25C)


因此,如果選擇Vgs=-3V關斷,對于SiC的Rdson無所助益,但是對關斷損耗Eoff的減小還是比較明顯的,尤其對一些只有關斷損耗Eoff的場合收益明顯。同時選擇Vgs=-3V對降低開通時刻的寄生導通風險也是立竿見影。


那么,我們直接選擇Vgs=+18V/-3V,

豈不是皆大歡喜?

關于這個問題,其實沒有標準答案:應用不同,答案不同,設計不同,答案也不同……


因為,在SiC器件的設計與應用中,除了上述性能(Rdson,Esw)的考量之外,可靠性和魯棒性也是不可忽視的一部分。尤其是Vgs電壓對短路特性和門極可靠性的影響。


03 SiC MOSFET的Vgs電壓對短路特性的影響


承接上文的問題,為什么不能直接以Vgs=+18V/-3V,“放之四海而皆準”。


首先Vgs正壓18V或15V直接關系到SiC的短路特性之有無,而有些應用又對器件短路能力剛需,則只能選擇15V,而選擇Vgs=18V則意味著器件失去了短路耐受能力。


與此同時,與IGBT的短路耐受類似,不同的母線電壓也會影響其短路耐受時間。


一言以蔽之,SiC MOSFET的短路耐受能力,相比類似電流規格的IGBT要差很多。其實也不難理解,畢竟在MOSFET的Si時代,如英飛凌引以為傲的CoolMOS家族,都是沒有短路耐受能力的,所謂的短路耐受只是IGBT應用的延續與遺產。


1654526490691973.png

圖6.SiC MOSFET的短路特性


關于為啥SiC MOSFET的短路耐受比IGBT更短,簡而言之,就是電流大、面積小、熱層薄導致的短路能量密度遠超IGBT短路的情況(約20倍),具體可參見下面的圖7所述:


1654526475990854.png

圖7.SiC與IGBT的短路能量密度對比


04 SiC MOSFET的Vgs電壓對門極可靠性的影響


繼續承接上文的問題,講完Vgs正壓選取與短路特性之后,我們再看看Vgs關斷負壓與門極可靠性的問題。關于這個熱門問題,英飛凌之前專門推出過一份內容詳實堪稱業界典范的白皮書,并且在不同場合和平臺都給大家做過深入的剖析和講解。核心內容,如圖8所示:


13.jpg

圖8.SiC門極氧化層可靠性挑戰與英飛凌SiC可靠性白皮書簡介


具體的在這里就不贅述了,請參見下面的鏈接:

“英飛凌如何控制和保證基于SiC的功率半導體器件的可靠性”


我們繼續聊Vgs負壓選取的問題,在常見的半橋拓撲中,大多存在由米勒電容和源極電感產生的Vgs尖峰,分別為開通時刻的overshoot和關斷時刻的undershoot。


1654526451358730.png

圖9.SiC MOSFET門極Vgs的overshoot和undershoot示意圖


Vgs的負壓選取,既要overshoot不超過門檻電壓Vgs.th,也要undershoot不超過Vgs.min限值。


05 總 結


綜上所述,選取合適的Vgs電壓,除了參考規格書的推薦值之外,不僅要考慮對Rdson的變化,也要考慮對Esw的影響,同時要兼顧所在應用和設計中,對可靠性的相關要求,最終的Vgs電壓值,一定是折衷與優化的結果,如圖10所示。


1654526419524947.png

圖10.SiC驅動電壓Vgs選取與評估的綜合考量參考


古人云:水無常勢、人無常形。授人以魚不如授人以漁。


掌握Vgs電壓的選取與評估的方法,遠勝于人云亦云的所謂經驗Vgs電壓值。



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。


推薦閱讀:


性能出眾的1200V第四代SiC FET為高壓市場提供了優秀的SiC功率解決方案

適合工業應用的魯棒SPI/I2C通信

手機無線充電器壞了

電解電容

新推出的同步SAR模數轉換器的片內校準優勢

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
精品欠久久久中文字幕加勒比| 亚洲精品伊人| 日韩一区免费| 亚洲三级网址| 中文字幕一区二区精品区| 亚洲区国产区| 日韩中文av| 亚洲精品九九| 青青国产精品| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 中文字幕一区二区三区日韩精品| 综合亚洲视频| 欧美亚洲一区二区三区| 久久精品国产99国产| 欧美一区免费| 日韩美女一区二区三区在线观看| 欧美日韩尤物久久| 免费欧美在线视频| 国产精品香蕉| 色天使综合视频| 日韩欧美精品综合| 首页国产欧美日韩丝袜| 91亚洲精品视频在线观看| 久久精品国内一区二区三区| 成人免费网站www网站高清| 日本视频中文字幕一区二区三区| 国产一区不卡| 综合亚洲视频| 青青草伊人久久| 在线一区视频观看| 蜜臀av在线播放一区二区三区| 久久精品国产久精国产爱| 在线天堂中文资源最新版| 亚洲综合专区| 亚洲日本网址| 四虎精品一区二区免费| 国产精品久久久久久久免费观看 | 欧美自拍一区| 免费亚洲一区| 婷婷激情综合| 国产精品婷婷| 麻豆91精品视频| 亚洲精品.com| 日本成人中文字幕| 狠狠久久伊人中文字幕| 日本欧美不卡| 欧美aa一级| 日韩不卡手机在线v区| 国产日韩欧美在线播放不卡| 国产一区二区三区久久久久久久久| 日韩欧美看国产| 美女国产一区| 私拍精品福利视频在线一区| 亚洲深夜av| 日本一区二区三区视频在线看 | 婷婷亚洲成人| 欧美亚洲三级| 欧美精选视频一区二区| 久久中文字幕av一区二区不卡| 日韩精品欧美大片| 亚洲精品91| 久久中文字幕av| 国产九九精品| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线 | 亚洲美女久久精品| 亚洲色图国产| 国产一区国产二区国产三区| 麻豆成人在线| 成人久久一区| 欧美国产中文高清| 日韩精品一区二区三区中文| 五月激情久久| 亚洲一区二区日韩| 国产一区二区三区四区大秀| 免费高清在线一区| 国产精品主播在线观看| 欧美日韩在线播放视频| 亚久久调教视频| 99日韩精品| 蜜桃av.网站在线观看| 日韩欧美久久| 久久一区精品| av资源新版天堂在线| 青青草国产成人99久久| 欧美日韩国产v| 久久久久97| 欧美日韩18| 99热精品久久| 国产精品xvideos88| 日韩在线一二三区| 欧美三级第一页| 久久高清国产| 日韩区欧美区| 一区在线视频观看| 午夜宅男久久久| 亚洲狼人精品一区二区三区| 国产亚洲高清在线观看| 国产区精品区| 麻豆精品在线观看| 久久久影院免费| 欧美日韩国产一区二区三区不卡| 亚洲人www| 成人午夜精品| 国产精品综合色区在线观看| 亚洲最新无码中文字幕久久| 香蕉成人久久| 亚洲一区二区免费在线观看| 日韩avvvv在线播放| 国产极品模特精品一二| 美女一区网站| 牛牛精品成人免费视频| 亚洲一区二区小说| 亚洲精品一二三区区别| 欧美国产免费| 亚洲另类av| 国产亚洲激情| 免费观看久久久4p| 99日韩精品| 欧美在线观看视频一区| 久久精品凹凸全集| 99久久久久| 国产真实久久| 日韩精品视频网| 激情久久久久久久| 一区免费视频| 国产精品一区二区中文字幕| 日本久久精品| 亚洲日本免费电影| 亚洲一区二区三区四区五区午夜 | 日韩精品看片| 亚洲精品看片| 精品一区二区三区中文字幕视频| 国产精品毛片视频| 亚洲人成高清| 日韩精品一二三四| 日本不卡一二三区黄网| 精品国产乱码久久久| 午夜亚洲一区| 亚洲香蕉网站| av一区在线| 香蕉久久一区| 久久福利精品| 亚洲综合在线电影| 久久亚洲风情| 久久视频一区| 国产一区二区三区亚洲综合| 亚洲视频国产精品| 在线精品视频在线观看高清| 成人福利视频| 在线国产一区| 亚洲精品福利电影| 亚洲精品极品| 日韩欧美精品一区| 日韩精品免费视频人成| 四虎影视精品| 国产专区精品| 国产一区二区中文| 欧美精品三级在线| 视频在线观看一区二区三区| 欧美国产偷国产精品三区| 日本欧美在线看| 欧美成人高清| 午夜av不卡| 在线国产精品一区| 不卡一区2区| 欧产日产国产精品视频| 成人精品久久| 精品视频97| 老司机免费视频一区二区| 欧美中文一区| 日韩1区2区日韩1区2区| 中文字幕日韩亚洲| 99久久亚洲精品蜜臀| 国产精品亚洲综合色区韩国| 亚洲欧美激情诱惑| 韩国精品主播一区二区在线观看 | 国产精品av久久久久久麻豆网| 国产一区日韩| 美女视频网站久久| 免费不卡中文字幕在线| 美女高潮久久久| 日本综合精品一区| 免费观看日韩电影| 日韩电影二区| 日韩久久一区二区三区| 国产精品激情| 国产免费播放一区二区| 综合激情在线| 视频一区二区国产| 亚洲一区二区三区高清不卡| 91精品二区| 在线视频日韩| 婷婷亚洲综合| 激情久久中文字幕| 99精品电影| 国产亚洲毛片| 久久不射中文字幕| 国产精品88久久久久久| 亚洲精品福利电影| 粉嫩av一区二区三区四区五区|