衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

柵極是源極電壓產生的浪涌嗎?

NR8O_村田中 ? 來源:羅姆官網 ? 作者:羅姆官網 ? 2021-06-10 16:11 ? 次閱讀

MOSFETIGBT等功率半導體作為開關元件已被廣泛應用于各種電源應用和電力線路中。其中,SiC MOSFET在近年來的應用速度與日俱增,它的工作速度非??欤灾劣陂_關時的電壓和電流的變化已經無法忽略SiC MOSFET本身的封裝電感和外圍電路的布線電感的影響。特別是柵極-源極間電壓,當SiC MOSFET本身的電壓和電流發生變化時,可能會發生意想不到的正浪涌或負浪涌,需要對此采取對策。

在本文中,我們將對相應的對策進行探討。

什么是柵極-源極電壓產生的浪涌?

下面的電路圖是在橋式結構中使用SiC MOSFET時最簡單的同步升壓(Boost)電路。在該電路中,高邊(以下稱“HS”)SiC MOSFET與低邊(以下稱“LS”)SiC MOSFET的開關同步進行開關。當LS導通時,HS關斷,而當LS關斷時,HS導通,這樣交替導通和關斷。

由于這種開關工作,受開關側LS電壓和電流變化的影響,不僅在開關側的LS產生浪涌,還會在同步側的HS產生浪涌。

下面的波形圖表示該電路中LS導通時和關斷時的漏極-源極電壓(VDS)和漏極電流(ID)的波形,以及柵極-源極電壓(VGS)的動作。橫軸表示時間,時間范圍Tk(k=1~8)的定義如下:

T1: LS導通、SiC MOSFET電流變化期間

T2: LS導通、SiC MOSFET電壓變化期間

T3: LS導通期間

T4: LS關斷、SiC MOSFET電壓變化期間

T5: LS關斷、SiC MOSFET電流變化期間

T4~T6: HS導通之前的死區時間

T7: HS導通期間(同步整流期間)

T8: HS關斷、LS導通之前的死區時間

在柵極-源極電壓VGS中,發生箭頭所指的事件(I)~(IV)。每條虛線是沒有浪涌的原始波形。這些事件是由以下因素引起的:

事件(I)、(VI) → 漏極電流的變化(dID/dt)

事件(II)、(IV) →漏極-源極電壓的變化(dVDS/dt)

事件(III)、(V) →漏極-源極電壓的變化結束

在這里探討的“柵極-源極電壓產生的浪涌”就是指在這些事件中尤其影響工作的LS導通時HS發生的事件(II)以及 LS關斷時HS發生的事件(IV)。

關鍵要點

?近年來,SiC MOSFET被越來越多地用于電源和電力線路中的開關應用,SiC MOSFET工作速度非???,快到已經無法忽略由于SiC MOSFET其自身封裝電感和外圍電路布線電感帶來的影響。

?因此,特別是SiC MOSFET,可能會在柵極-源極間電壓中產生意外的浪涌,需要對此采取對策。

免責聲明:本文轉載自羅姆官網,轉載此文目的在于傳播相關技術知識,版權歸原作者所有,如涉及侵權,請聯系小編刪除。

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MOSFET
    +關注

    關注

    147

    文章

    7242

    瀏覽量

    214269
  • 電壓
    +關注

    關注

    45

    文章

    5637

    瀏覽量

    116263
  • Boost
    +關注

    關注

    5

    文章

    370

    瀏覽量

    48380

原文標題:什么是柵極-源極電壓產生的浪涌?

文章出處:【微信號:村田中文技術社區,微信公眾號:村田中文技術社區】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    浪涌是如何產生浪涌產生因素介紹

    浪涌,作為電氣系統中一種短暫卻強大的瞬間過電壓現象,可能對各類電氣設備造成嚴重損害。了解浪涌產生的原因,對于采取有效的防護措施、保障電氣設備的安全穩定運行至關重要。
    的頭像 發表于 02-05 14:33 ?52次閱讀

    MOSFET柵極的下拉電阻有什么作用

    MOSFET柵極之間加一個電阻?這個電阻有什么作用?
    的頭像 發表于 12-26 14:01 ?1683次閱讀
    MOSFET<b class='flag-5'>柵極</b>和<b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>極</b>的下拉電阻有什么作用

    MOS管尖峰電壓產生原因分析

    MOS管的工作原理是通過改變柵極電壓來控制和漏之間的通道電阻,從而實現對電流的控制。當柵極
    的頭像 發表于 10-09 16:12 ?2509次閱讀

    柵極驅動ic和的區別 柵極驅動ic選型看哪些參數

    一、柵極驅動IC與的區別 柵極驅動IC和在電子器件中扮演著不同的角色,它們的主要區別體現
    的頭像 發表于 10-07 16:20 ?873次閱讀

    管簾柵極電壓高低的影響

    (plate)和抑制柵極(suppressor grid)。簾柵極是五管中的一個重要組成部分,它的作用是減少控制柵極和陽極之間的電容效應,提高放大器的穩定性和頻率響應。 在五
    的頭像 發表于 09-24 14:34 ?700次閱讀

    mos管和漏電流相等嗎

    MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)是一種廣泛使用的半導體器件,它在電子電路中扮演著開關和放大器的角色。MOSFET由四個主要部分組成:(Source)、漏(Drain)、柵極
    的頭像 發表于 09-18 09:58 ?1562次閱讀

    mos管漏電壓增大,為什么溝道變窄

    MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)是一種廣泛使用的半導體器件,它利用電場來控制電流的流動。在MOSFET中,漏電壓(Vd)是指漏
    的頭像 發表于 09-18 09:52 ?1591次閱讀

    柵極之間的穩壓二管的作用

    在電子學中,穩壓二管是一種特殊的半導體器件,它能夠將電壓穩定在一個特定的水平。這種器件通常用于電源管理、信號處理和保護電路中。在討論穩壓二管的作用時,我們通常會考慮它在電路中的位置,比如在
    的頭像 發表于 09-18 09:48 ?882次閱讀

    柵極驅動ic和的區別在哪

    柵極驅動IC(Gate Driver IC)和(Source)是兩個在電子和電力電子領域中常見的概念,它們在功能和應用上有著明顯的區別。 柵極驅動IC(Gate Driver IC
    的頭像 發表于 09-18 09:45 ?940次閱讀

    mos管柵極電壓控制多少最好

    影響電流的流動和信號的放大。 柵極電壓控制的一般原則 閾值電壓(Vth) : 閾值電壓是MOS管從截止狀態到導通狀態所需的柵
    的頭像 發表于 09-18 09:42 ?1254次閱讀

    MOS管和漏是什么意思

    (Source, S)和漏(Drain, D)是兩個關鍵的電極,它們與柵極(Gate, G)共同構成了MOS管的基本結構。以下是對MOS管和漏
    的頭像 發表于 07-23 14:21 ?5740次閱讀

    mos驅動芯片失調電壓產生原因

    阻和快速開關速度等特點。它由(Source)、漏(Drain)、柵極(Gate)和襯底(Substrate)四個部分組成。柵極通過控制
    的頭像 發表于 07-14 10:56 ?954次閱讀

    場效應管柵電壓的影響因素

    。柵電壓是場效應管工作的關鍵參數之一,其大小直接影響到器件的性能和穩定性。 場效應管的工作原理 場效應管是一種電壓控制型器件,其工作原理基于電場效應。在場效應管中,
    的頭像 發表于 07-14 09:16 ?2004次閱讀

    淺談浪涌的含義、產生、危害及防護措施

    浪涌 是電氣系統中常見的一種瞬態電壓現象,其產生主要源于電氣設備的開關操作、雷電等外部因素。浪涌會給電氣設備帶來嚴重的損害,甚至導致系統故障和停電,因此必須采取有效的防護措施。不同行業
    的頭像 發表于 05-09 10:56 ?1594次閱讀
    淺談<b class='flag-5'>浪涌</b>的含義、<b class='flag-5'>產生</b>、危害及防護措施

    MOSFET柵極驅動電路設計方案

    必須在基極和發射之間施加電流,以在集電極中產生電流。圖1.2示出了MOSFET,當在柵極極端子之間施加電壓時在漏
    發表于 04-22 15:07 ?2945次閱讀
    MOSFET<b class='flag-5'>柵極</b>驅動電路設計方案
    在线扎金花| 百家乐官网关台| 百家乐现金平台排名| 百家乐博彩博彩网| 金沙网上娱乐城| 海王星百家乐官网的玩法技巧和规则 | 做生意房子选哪个方位| 衢州星空棋牌下载| 国际娱百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888娱乐城电脑版下载| 百家乐官网推筒子| 威尼斯人娱乐城赌场| 御金百家乐官网娱乐城| 丽景湾百家乐官网的玩法技巧和规则 | 莆田棋牌游戏| 百家乐官网路书| 至尊国际| 百家乐娱乐求指点呀| 在线博彩网| 百家乐官网注码管理| 百家乐庄闲必胜规| 百家乐官网视频游戏聊天| 百家乐免费注册| 真人百家乐官网博弈| 威尼斯人娱乐城送宝马| 玩百家乐官网的高手| 貔喜脉动棋牌下载| 百家乐声音不印网| 奔驰百家乐官网可信吗| 威尼斯人娱乐城首选802com| 百家乐官网真人游戏攻略| bet365国际娱乐| 成都百家乐官网的玩法技巧和规则 | 云顶国际娱乐| 哪个百家乐玩法平台信誉好| 百家乐官网分路单析器| 黄金城百家乐免费下载| 百家乐官网斗地主炸金花| 博狗娱乐| 百家乐博乐城| 福布斯百家乐官网的玩法技巧和规则|