历史上的今天
返回首页

历史上的今天

今天是:2024年12月13日(星期五)

正在发生

2021年12月13日 | 使用氮化镓(GaN)提高电源效率

2021-12-13 来源:EEWORLD

如今,越来越多的设计者在各种应用中使用基于氮化镓反激式AC/DC电源。氮化镓之所以很重要,是由于其有助于提高功率晶体管的效率,从而减小电源尺寸,降低工作温度。

 

晶体管无论是由硅还是由氮化镓制成,都不是理想的器件,使其效率下降的两个主要因素(在一个简化模型中):一个是串联阻抗,称为RDS(ON),另一个是并联电容,称为COSS。这两个晶体管参数限制了电源的性能。氮化镓是一种新技术,设计者可以用它来降低由于晶体管特性的不同而对电源性能产生的影响。在所有晶体管中,随着RDS(ON)的减小,管芯尺寸会增加,这会导致寄生COSS也随之增加。在氮化镓晶体管中,COSS的增加与RDS(ON)的减少之比要低一个数量级。


RDS(ON) 是开关接通时的电阻,它造成导通损耗。COSS的功率损耗等于CV2/2(见图1)。当晶体管导通时,COSS通过RDS(ON)放电,导致导通损耗。导通损耗等于(CV2/2) x f,其中f是开关频率。用氮化镓开关替换硅开关会降低RDS(ON)和COSS的值,能够设计出更高效的电源,或实现在更高频率下工作,而对效率的影响较小,这有助于缩小变压器的尺寸。


 image.png?imageView2/2/w/550


图1:初级功率开关中的寄生电容


氮化镓如何降低导通和开关损耗


我们谈到了增加晶体管尺寸的后果:随着晶体管变大,RDS(ON)会减小。这没有问题。然而,随着晶体管变大,(显然)面积会更大,因此寄生电容COSS也会增加。这不是好事。最佳的晶体管尺寸应使RDS(ON)和COSS的组合最小化。该点通常位于降低RDS(ON)损耗的曲线与增加COSS损耗的曲线的相交处。当曲线相交时,电阻和电容损耗的组合最低(见图2)。


image.png?imageView2/2/w/550

图2:硅MOSFET中的功率损耗相对于器件尺寸的简化示意图


除了总RDS(ON)之外,还有一个名为“特定RDS(ON)”的参数,该参数将总导通电阻与管芯单位面积相关联。与硅相比,氮化镓具有非常低的特定RDS(ON),因此开关更小,并且COSS也更低。这意味着更小的氮化镓器件可以处理与更大的硅器件相同的功率水平。

  

image.png?imageView2/2/w/550

图3:相较于硅MOSFET,氮化镓器件的总损耗更低 


较低的RDS(ON)和较小的COSS损耗相结合,可以使用氮化镓设计出更高效率的电源,从而减少散热。所需耗散热量的降低也有助于缩小电源尺寸。频率是设计者可以用来减小尺寸和优化使用氮化镓的电源性能的另一个手段。由于氮化镓本质上比硅更高效,因此有可能提高基于氮化镓的电源的开关频率。虽然这会增加损耗,但它们仍会显著低于硅MOSFET的损耗,并减小变压器的尺寸。 


变压器结构的实际限制和电路中的寄生元件限制了开关频率可以有效地提高到何种程度。在实际设计中,对于额定功率为≤100W的基于氮化镓的反激式适配器来说,能够提供效率、尺寸和低成本的最佳组合的开关频率可以低于100kHz。对于氮化镓而言,限制因素不是开关速度。随着COSS的大幅减小,设计者有了更大的灵活性,可以针对损耗优化开关频率,达成一个卓越的解决方案。


利用氮化镓提高电源效率


电源效率的提高究竟是如何实现的呢?举例来说,对于一个使用硅MOSFET的65W反激式适配器,其效率曲线在10%负载下处于约85%的范围内,在满载时将达到90%以上(见图4)。而一个使用Power Integrations (PI)公司基于氮化镓的InnoSwitch™器件的65W反激式适配器,其效率在10%负载下将约为88%。在满载时,这款氮化镓设计的效率将达到约94%。假如用氮化镓器件取代硅MOSFET,在整个负载范围内将可实现约3%的效率改进。

 

image.png?imageView2/2/w/550

图4:碳化硅与氮化镓适配器在满载时的效率比较


效率提高3%相当于损耗减少至少35%。氮化镓设计的能耗更少,产生的热量减少35%。这一点非常重要,因为初级功率开关通常是传统电源中最热的元件。氮化镓的散热需求也会下降。电源体积将会更小,重量更轻,也更便携,并且由于元件的温度较低,电源的工作温度将更低,拥有更长的使用寿命。


如何使用氮化镓晶体管进行设计


在功率变换器设计中,分立的氮化镓晶体管不能用作硅器件的直接替代品。氮化镓晶体管的驱动更具挑战性,尤其是在驱动电路距晶体管有一定距离的情况下。氮化镓器件的导通速度非常快,如果没有精心优化的驱动电路,这可能会导致电磁干扰甚至破坏性振荡的严重问题。氮化镓器件通常是处于“常开”的状态,这对于功率开关来说并不理想,因此分立的氮化镓开关通常与一个共源共栅排列的低压硅晶体管搭配一起工作。


为了帮助客户实现可靠耐用的设计并加快产品上市时间,PI推出了InnoSwitch3产品系列。这些高度集成的反激式开关IC已内置用于氮化镓初级侧和次级侧同步整流管的控制器。InnoSwitch3 IC具有低空载功耗,并采用名为FluxLink™的高带宽通信技术,该技术使反馈信息可在安规隔离带之间传递,绝缘性能符合国际安全标准。

 

InnoSwitch3-PD是InnoSwitch3产品系列的最新成员,具有初级和次级控制器以及氮化镓初级开关。该器件可提供完整的USB PD和PPS接口功能,无需USB PD + PPS电源通常所需的微控制器。其他采用氮化镓的PI产品包括:采用数字控制并支持动态调整电源电压和电流的InnoSwitch3-Pro;名为InnoSwitch3-MX的多路输出版本;以及LED驱动器IC LYTSwitch™-6。

 

image.png?imageView2/2/w/550

图5:InnoSwitch3集成解决方案利用氮化镓技术提供高性能反激式电源

并加快开发时间。


总结


氮化镓即将在市场大行其道。越来越多的应用,包括USB PD适配器、电视机、白色家电和LED照明,共超过60种不同的应用,已经在享受氮化镓带来的好处。当可以使用不超过100W的反激式AC/DC电源时,越来越多的设计者选择氮化镓来设计体积更小、重量更轻、工作温度更低、可靠性更高的电源。


推荐阅读

史海拾趣

Cables To Go公司的发展小趣事

在电子行业的激烈竞争中,Cables To Go公司以其卓越的产品品质和创新精神脱颖而出。公司从成立之初就注重产品研发,不断推出符合市场需求的高品质线缆产品。通过严格把控原材料采购和制造工艺,Cables To Go确保了每一根线缆都具备出色的性能和稳定性。同时,公司还积极投入研发,推出了一系列具有创新性的线缆解决方案,满足了客户多样化的需求。

DIOO公司的发展小趣事

DIOO公司的创始人李奥(Leo)是一位热衷于电子技术的工程师。在20世纪80年代初,他看到了电子行业的巨大潜力,并决定创立DIOO公司,专注于开发和生产高端电子产品。凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,李奥带领DIOO公司推出了第一款自主研发的电子产品——高性能音频放大器,该产品凭借其卓越的性能和独特的设计在市场上引起了轰动。

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH公司的发展小趣事

在快速发展的同时,HVPSI始终关注可持续发展和环保责任。公司致力于研发更加节能、环保的高压电源产品,减少能源消耗和环境污染。同时,HVPSI还积极参与公益活动,为社会贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为其长远发展奠定了坚实的基础。

以上五个故事展示了High Voltage Power Solutions Inc.在电子行业中的发展历程和成就,彰显了其在技术创新、市场拓展、产品线扩展、行业标准制定以及可持续发展方面的努力与贡献。

ABOV(现代单片机)公司的发展小趣事

HVPSI成立于本世纪初,起初是一家小型的技术初创企业,专注于研发高效、可靠的高压电源模块。在创始人及核心团队的带领下,公司迅速在MOV(金属氧化物压敏电阻)模块领域取得了突破。这些模块在电力电子设备中起到了关键的过压保护作用,有效提高了系统的稳定性和安全性。通过不断的技术迭代和产品优化,HVPSI逐渐在行业内树立了技术领先的形象。

Frequency Electronics Inc公司的发展小趣事

高频电子成立于1961年(也有资料显示为1962年),最初主要根据美国政府的最终使用合同,生产专有的精密时间和频率技术产品。在20世纪90年代中期,公司敏锐地捕捉到市场变化,开始从一家国防合同制造商转变为面向商业和政府最终用途的高科技供应商。这一战略转型不仅拓宽了公司的业务范围,还为公司带来了更多的市场机遇和增长潜力。

HCH Co公司的发展小趣事

背景:面对电子行业的快速变化和多元化需求,HCH Co公司意识到仅凭一己之力难以应对所有挑战。因此,公司积极寻求与其他行业的跨界合作机会,以共同推动电子行业的创新发展。

发展:通过与汽车、医疗、教育等多个行业的领军企业建立合作关系,HCH Co公司成功将自身的电子技术和产品应用于更广泛的领域。例如,与汽车制造商合作开发智能驾驶系统、与医疗机构合作研发远程医疗设备等。跨界合作不仅为公司带来了新的增长点,也促进了不同行业之间的技术交流和资源共享。未来,HCH Co公司将继续秉承开放合作的理念,与更多行业伙伴携手共创美好未来。

请注意,以上五个故事是基于假设构建的,旨在反映电子行业中企业可能的发展路径和趋势。实际情况中,“HCH Co”公司的具体发展故事可能有所不同。

问答坊 | AI 解惑

《新型电源电路应用实例》作者:薛永毅

再来交流点资料。尊重版权,勿作商用。 …

查看全部问答>

【招聘】奥笙北京公司软件部招聘信息(重新发帖)

奥笙公司软件部门招聘信息(北京职位) 公司简介    奥笙时代科技(北京)有限公司(www.orpheusys.com) 是成立于2007年的高科技企业,位于中关村腹地才智大厦,毗邻北大、清华和中科院,本公司与中科院声学研究所建立了战略合作关系, ...…

查看全部问答>

cximage600_ce绘制图片闪烁

cximage600_ce在连续绘制多幅图片的时候会不停的闪烁,如果要用双缓冲修改的话,应该改哪个地方呢?…

查看全部问答>

STC12C5A32S2这个片子,串口下载的时候,无法下载。出现以下提示

这个片子我按照厂家提供的下载电路搭建的,第一次下载成功了,再下载就无法下载了,上次下的程序还再执行,只要上上电就执行程序,就是不下载,我也按照顺序,先点下载然后再上电,还是不行,哪位给解决一下,谢谢。 Chinese:正在尝试与 MCU/单片 ...…

查看全部问答>

请教如何在arm9上使用mysql数据库

要做个项目,以arm9为基础,控制器是别人开发的,提供接口给我们,我们负责应用程序的开发,自己做的程序需要查询mysql数据库,所以想把mysql集成到板子里去,想请教下这么做是否可行,可行的话要如何做,能推荐几本参考书?谢谢…

查看全部问答>

LED点阵显示仿真

LED点阵显示仿真----由浅入深之8X8,16X16,24X24LED点阵流动显示 一直以来,对LED点阵显示很感兴趣,特别是流动点阵显示。论坛里有不少例子,可是在我的电脑上大多无法正常运行。有的一运行就S机,能运行的,也是字符不清。于是,自己动手 ...…

查看全部问答>

fifo缓存

请问有谁做过,用FIFO来构成数据缓存窗口的啊,比如3*3的数据缓存窗口?请教,谢谢…

查看全部问答>

MSP430g2 launch pad 下载问题

看了David_Lee https://bbs.eeworld.com.cn/thread-303736-1-1.html 那Grace很不错,跟着他做了个实验,以前用的是CCS3.3,产生一个out 文件,要在file 里load program的,可现在的CCS4没有这个选择,只需要lauch TI debugger,可我的出现下面的 ...…

查看全部问答>

职场:出色拍档的六大要素

  步入社会,你每天要和形形色色的人打交道,在社会的每个角落,你都不可能是孤立的,你必须要通过与其他人合作完成自己的工作任务。如果你在公司里工作,那么,你是否具有团队精神,直接关系到你的业绩。一些大公司招聘人才时,十分注重人才的团 ...…

查看全部问答>

ARM学习,从语言到系统的葵花宝典!

由于资料比较大,附件传不上,只能用百度云分享给大家了。 百度云: http://pan.baidu.com/s/1sjsb76d 密码: a6uk 百度链接经常出问题,如以上链接不能访问请访问我的个人分析空间查找。 地址:http://pan.baidu.com/share/home? ... are#catego ...…

查看全部问答>