历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年12月21日(星期六)

2020年12月21日 | 汽车类GaN FET可实现更高的工作频率和稳健性

2020-12-21 来源:EEWORLD

当前的消费者对于续航里程、充电时间和性价比等问题越来越关注,为了加快电动汽车(EV)的采用,全球的汽车制造商都迫切需要增加电池容量、缩短充电时间,同时确保汽车尺寸、重量和器件成本保持不变。

 

电动汽车车载充电器(OBC)正经历着飞速的发展,它使消费者可以在家中、公共充电桩或商业网点使用交流电源直接为电池充电。为了提高充电速度,OBC功率水平已从3.6kW增加到了22kW,但与此同时,OBC必须安装在现有机械外壳内并且必须始终随车携带,以免影响行驶里程。OBC功率密度最终将从现在的低于2kW/L增加到高于4kW/L。

 

开关频率的影响

 

OBC本质上是一个开关模式的电源转换器。它主要由变压器、电感器、滤波器和电容器等无源器件以及散热器组成,这些器件构成了其重量和尺寸的大部分。增加开关频率需要缩小无源器件尺寸。但是,较高的开关频率会在功率金属氧化物半导体(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管等开关元件中造成较高的功耗。

 

缩小尺寸需要进一步降低功率损耗才能保持器件温度不变,因为缩小尺寸后散热面积随之减小。需要同时增加开关频率和效率才能形成这种更高的功率密度。这带来了巨大的设计难题,而硅基电源器件很难解决这一难题。

 

增加开关速度(器件端子之间电压和电流的变化速度)将从根本上减少开关能量损耗。这一过程必不可少,否则实际的最大频率将受到限制。在端子之间具有较低寄生电容(在低电感电路布线中精心设计)的电源器件便可以顺利实现此目的。

 

优于硅器件的性能

 

使用宽带隙半导体,例如氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)构建的电源器件具有独特的物理特性,可显著降低电容,同时确保同等的导通电阻和击穿电压。更高的击穿临界电场(GaN比硅高10倍)和更高的电子迁移率(GaN比硅高33%)可有效实现更低的导通电阻和更低的电容。这样一来,GaN和SiC FET与硅相比本身就可以在更高的开关速度下工作,并且损耗更低。

 

GaN的优势尤其明显:

 

·GaN的低栅极电容可在硬开关期间实现更快的导通和关断,从而减少了交叉功率损耗。GaN的栅极电荷品质因数为1nC-Ω。

 

·GaN的低输出电容可在软开关期间实现快速的漏源转换,在低负载(磁化)电流下尤其如此。例如,典型 GaN FET的输出电荷品质因数为5nC-Ω,而硅器件为25nC-Ω。借助这些器件,设计人员可以使用较小的死区时间和低磁化电流,而它们对于增加频率和减少循环功率损耗必不可少。

 

·与硅和SiC电源MOSFET不同,GaN晶体管结构中本身没有体二极管,因此没有反向恢复损耗。这使得图腾柱无桥功率因数校正等新型高效架构可以在数千瓦时变得可行,这在以前使用硅器件时是无法实现的。

 

所有这些优点使设计人员能够使用GaN在更高的开关频率下实现高效率,如图1所示。额定电压为650V的GaN FET可支持最高10kW的应用,例如服务器交流/直流电源、电动汽车高压直流/直流转换器和OBC(并联堆叠可达到22kW)。SiC器件最高可提供1.2kV的电压,并具有高载流能力,非常适合用于电动汽车牵引逆变器和大型三相电网逆变器。

 

         image.png?imageView2/2/w/550 

图 1:GaN在支持超高频应用方面优于所有技术

 

高频设计挑战

 

在开关频率达到数百伏特时,需要对典型的10ns上升和下降时间进行精心设计,以避免寄生电感效应。FET和驱动器之间的共源电感和栅极回路电感具有以下关键影响:

 

·共源电感限制漏源瞬态电压(dV/dt)和瞬态电流(dI/dt),从而降低开关速度,增加硬开关期间的重叠损耗和软开关期间的转换时间。

 

·栅极回路电感限制栅极电流dI/dt,从而降低开关速度,增加硬开关期间的重叠损耗。其他负面影响包括增加对米勒导通效应的易感性,形成额外功率损耗风险,增加更大程度减小栅极绝缘体电压过应力的设计难题,如果不适当缓解过应力,则会降低可靠性。

 

这样一来,工程师可能需要使用铁氧体磁珠和阻尼电阻,但是这些会降低开关速度并与增加频率的目标背道而驰。尽管GaN和SiC器件本身就适用于进行高频工作,但要充分发挥它们的优势仍需要克服系统级设计难题。如果能够获得设计精良的产品,而该产品兼顾了易用性、稳定性和设计灵活性的话,则可以加快对该技术的应用。

 

具有集成式驱动器、保护和功耗管理功能的GaN FET

 

德州仪器(TI)的650V完全集成式汽车类GaN FET具有GaN的高效、高频开关优势,且没有相关的设计和器件选择缺陷。GaN FET和驱动器紧密集成在低电感四方扁平无引线(QFN)封装中,大大降低了寄生栅极回路电感,让设计人员无需担忧栅极过应力和寄生米勒导通效应,并且共源电感非常低,可实现快速开关,减少损耗。

 

LMG3522R030-Q1 与 C2000™ 实时微控制器中的高级控制功能(如 TMS320F2838x 或 TMS320F28004x相结合,可在功率转换器中实现高于1MHz的开关频率,与现有的硅和SiC解决方案相比,其磁体尺寸减小了59%。

 

与分立式FET相比,演示中大于100V/ns 的漏源压摆率可降低67%的开关损耗,而其可调节性介于 30-150V/ns之间,可权衡效率与电磁干扰,从而降低下游产品设计风险。集成式电流保护功能确保了稳健性,并增加了许多新功能,包括用于管理有源功率的数字脉宽调制温度报告、运行状况监测和理想二极管模式(如 LMG3525R030-Q1 所提供),让设计人员无需实施自适应死区时间控制。12mm×12mm的顶部冷却QFN封装还可以增强散热管理。

 

TI GaN器件通过了4,000多万小时的器件可靠性测试,并且10年寿命的故障率小于1,可满足汽车制造商所期望的耐用性。TI GaN在普遍可用的硅基板上构建,并使用所有内部制造设施的现有工艺节点制造,与基于SiC或蓝宝石基板的其他技术不同,它具有确定的供应链和成本优势。

推荐阅读

史海拾趣

Asia Pacific Microsystems Inc公司的发展小趣事

为了进一步提升市场份额和品牌影响力,APM开始积极拓展国内外市场。公司不仅加强了与现有客户的合作关系,还积极参加各类行业展会和技术交流会,与潜在客户建立联系。同时,APM还加大了对品牌建设的投入,通过广告宣传、媒体报道等方式提升品牌知名度和美誉度。这些举措使得APM在电子行业中的影响力逐渐增强。

Comax Industrial Co Ltd公司的发展小趣事

在电子产品市场竞争日益激烈的背景下,Comax Industrial Co Ltd公司始终坚持品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料的采购到生产制造的每一个环节都进行严格把控。通过持续改进和优化生产流程,公司不断提升产品的品质与性能。这种对品质的执着追求,使得Comax的产品在市场上赢得了广泛的认可与信赖。

EMI Filter Company公司的发展小趣事

TDK公司,作为全球知名的电子元器件制造商,早在上世纪80年代就开始涉足EMI滤波器领域。当时,随着电子设备的日益普及,电磁干扰问题逐渐凸显。TDK看准市场需求,投入大量资源进行EMI滤波器的研发。初期,他们面临着技术难题和市场接受度的挑战。然而,通过不断的技术创新和产品迭代,TDK的EMI滤波器逐渐在市场上站稳了脚跟。他们的产品在计算机、通信设备等领域得到了广泛应用,有效解决了电磁干扰问题,提升了设备的稳定性和可靠性。

E-San Electronic Co Ltd公司的发展小趣事

E-San Electronic Co Ltd的创始人李明,在电子科技行业摸爬滚打多年后,决定创立自己的公司。创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场竞争激烈的挑战。李明凭借对电子技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,带领团队成功研发出了一款具有创新性的电子产品,并成功打入市场。这款产品以其高性价比和稳定的性能赢得了消费者的青睐,为公司带来了第一笔可观的收入,也为后续的发展奠定了坚实的基础。

Elite Enterprises (H K) Co Ltd公司的发展小趣事

随着全球环保意识的提高,Elite Enterprises积极响应绿色环保的号召,将环保理念贯穿于产品的研发、生产和销售全过程。公司采用环保材料和节能技术生产LED产品,并积极参与各种环保公益活动。这些努力不仅提高了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

请注意,以上故事为概述性质,并未达到每个故事500字的详细程度。如需更详细的描述,请查阅公司官方资料或相关新闻报道。

Digital Voice Systems Inc公司的发展小趣事

Digital Voice Systems, Inc.(DVSI)于1988年成立,当时正值数字通信技术的兴起阶段。公司创始人凭借对语音编解码技术的深刻理解和前瞻性的市场洞察力,决定投身于这一领域。他们开发出了具有专利保护的基于鲁棒性多带激励模型(MBE Model)的低码率语音压缩算法,如IMBE和AMBE编解码系统。这些算法在当时的市场上独树一帜,为DVSI赢得了第一桶金。

在创立初期,DVSI面临着资金、技术、市场等多方面的挑战。然而,他们凭借着坚定的信念和不懈的努力,逐步克服了这些困难。他们不断投入研发,优化算法,提高产品的性能和稳定性;同时,他们积极开拓市场,与各大通信设备制造商建立合作关系,将产品推向市场。

随着时间的推移,DVSI的产品逐渐在市场上获得了认可。他们的编解码系统被广泛应用于移动通信、卫星通信、军事通信等领域,为客户提供了高效、稳定的语音通信解决方案。DVSI也因此逐渐崭露头角,成为了电子行业中一颗耀眼的明星。

故事二至五框架概述

  1. 技术创新与突破:DVSI在语音编解码技术方面的持续创新,如推出新一代的高效压缩算法,进一步提升了产品的竞争力。
  2. 市场拓展与国际化:随着公司实力的增强,DVSI开始拓展国际市场,与全球多家知名企业建立合作关系,实现了国际化发展。
  3. 合作与竞争:在电子行业中,DVSI与其他企业的合作与竞争并存。他们通过合作共赢的方式,共同推动行业的发展;同时,也面临着来自竞争对手的挑战和竞争压力。
  4. 企业文化与团队建设:DVSI注重企业文化建设,倡导创新、协作、共赢的价值观。他们注重团队建设,吸引了一批优秀人才加入公司,为公司的发展提供了有力的人才保障。

以上故事和框架概述仅供参考,您可以根据这些线索进一步挖掘和编写关于DVSI公司的故事。

问答坊 | AI 解惑

运放使用手册

运放的各种使用基本电路 …

查看全部问答>

MFC下面怎么用Sql Server CE?

一切完好,在.NET下面也可以用System.Data.SqlServerce下面的提供的函数成功的对数据库进行操作.包括RDA和合并复制等. 但是我在想如果不用.Net而用MFC使用系统API如果实现对Sql server ce数据操作包括RDA和合并复制之类的.有不有达人相告.感激不尽.…

查看全部问答>

windows mobile 透明窗口

windows mobile下 如何实现窗口的透明效果?指的是局部透明,及窗体完全透明,其上面的控件不透明,SetLayeredWindow不支持 查了好多资料,发现貌似与AlphaBlend有关,请高手指点!最好有例子,谢谢…

查看全部问答>

智能绿色照明系统的设计及实现

智能绿色照明系统的设计及实现…

查看全部问答>

请各位指导下小弟

最近再做一个事情 就是把角度化为0到 2π 之前 比如一个角度是8 π 也就是4 π + 2π 我要把前面的4 π 去掉 也就是把 2nπ 去掉 用FPGA实现 怎么去做啊 谢谢指导一下…

查看全部问答>

stm8的选项字节软件里怎么配置

                                 我也想问你这个问题…

查看全部问答>

CortexM0_LPC1100_GPIO示例代码程序下载

CortexM0_LPC1100_GPIO示例代码程序下载…

查看全部问答>

LPC11c14如何用中断标示符INTID读取报文编号

LPC11c14如何用中断标示符INTID读取报文编号,收到CAN后不是先会产生状态中断么,那不是永远都不到报文中断编号了么?…

查看全部问答>

大学生用51单片机做的东西

昨天元宵节,单位提前两个小时放假,回家的时候路过学校,顺便去看了一下上学时教单片机的老师。老师给我看了一下我们当初建的电子实验室现在的成果,给大家分享一下!智能蔽障机器人小车 51板扩展制作的智能小车,可以实现单片机控制小车前后左右 ...…

查看全部问答>