国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線(xiàn)課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

PFC電路布板需考慮的因素有哪些

加賀富儀艾電子 ? 來(lái)源:TransphormGaN氮化鎵 ? 作者:Transphorm ? 2021-10-20 09:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

對(duì)使用Transphorm GaN功率開(kāi)關(guān)器件的PCB進(jìn)行布板和探測(cè),針對(duì)高開(kāi)關(guān)速度的設(shè)計(jì),最好使用低感布板,并為各路信號(hào)推薦恰當(dāng)?shù)慕拥貙樱淮送猓@得正確的測(cè)量結(jié)果,低感的接地和信號(hào)連接也至關(guān)重要。

簡(jiǎn)介

Transphorm的氮化鎵開(kāi)關(guān)管因?yàn)榫哂懈偷臇艠O電荷、更高的開(kāi)關(guān)速度、以及更小的反向恢復(fù)電荷,比硅基超結(jié)MOSFET具有更明顯的優(yōu)勢(shì)。硅技術(shù)通常只能做到低于50V/ns開(kāi)關(guān)速度,而GaN開(kāi)關(guān)器件的開(kāi)關(guān)速度可超過(guò)150V/ns,甚至可推升至500V/ns。

更高的開(kāi)關(guān)速度可以降低GaN器件的電流-電壓交越損耗,電路在高頻下實(shí)現(xiàn)高效率。但是,要充分利用GaN開(kāi)關(guān)的快速開(kāi)關(guān)特性,必須遵守特定的PCB布板準(zhǔn)則和探針測(cè)量技術(shù)。

這里,我們就以一塊PFC開(kāi)發(fā)演示板為例,來(lái)看看搭載高開(kāi)關(guān)速度GaN開(kāi)關(guān)器件的PCB的布板和探測(cè)的一般規(guī)則吧。有關(guān)演示板的詳情資料,參見(jiàn)Transphorm公司TDPS300E1A8的參考設(shè)計(jì)。

2

PFC電路布板需考慮的因素

2.1 功率回路

圖1是一個(gè)典型的基于升壓變換器PFC電路的功率半導(dǎo)體元件/功率回路。可以看出,功率回路中存在多處寄生電感和寄生電容

5aae6f46-30eb-11ec-82a8-dac502259ad0.jpg

圖1. 典型的帶有寄生效應(yīng)的升壓變換器電路

這些寄生元件構(gòu)成高頻諧振回路,當(dāng)晶體管快速開(kāi)通和關(guān)斷時(shí),電壓和電流的快速瞬態(tài)變化將激發(fā)諧振。由于GaN開(kāi)關(guān)管上升和下降時(shí)間均小于10ns,因此,在設(shè)計(jì)GaN功率電路時(shí),必須格外小心以避免電路中出現(xiàn)過(guò)多振鈴。

Transphorm通過(guò)晶體管封裝內(nèi)的布局布線(xiàn)已經(jīng)將器件的電感和電容最小化。但是,設(shè)計(jì)人員需要負(fù)責(zé)PCB的布局布線(xiàn),以使電路板的電感和電容最小化。

圖2是功率回路正確布板示例,說(shuō)明如下:

使用大接地層,實(shí)現(xiàn)GaN開(kāi)關(guān)(Q1)的低感接地。

高壓開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)面積小,避免在開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)上產(chǎn)生額外的電容。

功率器件GaN開(kāi)關(guān)(Q1)和二極管(D3)、電感(L1)、以及去耦電容(C18)盡可能靠近放置,最大程度地減小電感。

DC+輸出層較大,便于去耦,同時(shí)被用作升壓二極管(D3)的散熱器。

連接DC+輸出層和接地層的去耦輸出電容(C17)引腳盡可能短。

升壓二極管負(fù)極和GaN開(kāi)關(guān)源極之間放置一個(gè)快速薄膜電容(C18),以吸收噪聲并解耦輸出走線(xiàn)電感。

2.2 柵極回路/柵極驅(qū)動(dòng)電路

圖3顯示柵極驅(qū)動(dòng)回路中產(chǎn)生的寄生電感和電容。所有寄生電感中,圖3的L1最關(guān)鍵,因?yàn)樗瑫r(shí)存在于柵極驅(qū)動(dòng)回路和功率回路中。

5b1ca952-30eb-11ec-82a8-dac502259ad0.jpg

圖3. PFC柵極驅(qū)動(dòng)電路中產(chǎn)生的寄生成分

晶體管源極上的電流瞬變(di / dt)會(huì)在L1兩端產(chǎn)生感應(yīng)電壓VL(VL = L1×di / dt),實(shí)質(zhì)性改變柵極到源極的電壓VGS。如果L1過(guò)大,則感應(yīng)電壓可以在未改變柵極驅(qū)動(dòng)電壓的情況下就導(dǎo)通或截止晶體管。

因此,非常重要的是需要保持L1盡可能低,并直接將控制IC的COM腳(接地引腳)連接到HEMT的源極引腳,而不將功率路徑包含到柵極驅(qū)動(dòng)回路中。

IC的COM引腳通過(guò)一條寬走線(xiàn)(節(jié)點(diǎn)1)直接連接到GaN開(kāi)關(guān)的源極引腳,與功率回路分隔開(kāi)。

IC的OUT引腳通過(guò)一條短走線(xiàn)直接連接到GaN開(kāi)關(guān)的柵極引腳(節(jié)點(diǎn)2),不需要柵極電阻

去耦薄膜電容器(C1)直接置于控制IC的VCC和COM引腳之間。

IC的COM引腳連接到一個(gè)較大的接地層,為必須連接到COM(節(jié)點(diǎn)3)的控制電路提供最短的接地路徑。

將GaN開(kāi)關(guān)的金屬舌片用作載流源極端子,將其源極管腳以開(kāi)爾文形式連接到驅(qū)動(dòng)電路的載流源極,可以非常有效地進(jìn)一步降低S-tab GaN開(kāi)關(guān)的源極電感。

3

探測(cè)需考慮因素

3.1 準(zhǔn)確探測(cè)

為了評(píng)估PCB布板的正確,準(zhǔn)確測(cè)量開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)上的電壓非常重要。但是,開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)上的快速電流瞬變會(huì)在測(cè)量探針中感應(yīng)電壓振鈴。也就是說(shuō),測(cè)量過(guò)程中示波器上看到的電壓并不是測(cè)量的真實(shí)數(shù)據(jù),不是節(jié)點(diǎn)上的實(shí)際電壓。

遵循以下建議,可以最大程度地減少總體測(cè)量誤差并得到更好的測(cè)量結(jié)果:

要正確捕獲開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓瞬變,示波器探針的接地引線(xiàn)長(zhǎng)度是最重要的影響因素之一。因此,請(qǐng)不要使用示波器探針附帶的標(biāo)準(zhǔn)3英寸接地導(dǎo)線(xiàn)。這個(gè)長(zhǎng)的導(dǎo)線(xiàn)環(huán)路會(huì)充當(dāng)天線(xiàn),拾取電路板的電磁干擾噪聲,顯示比器件實(shí)際值更高的開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)電壓振鈴值(圖5左)。

相反,應(yīng)該使用盡可能短的接地線(xiàn),并將其連接到示波器探針外圈(圖5右)。示波器探針尖端和接地點(diǎn)必須直接放置在器件引腳上,探針?lè)胖迷谶h(yuǎn)離器件的地方會(huì)增加測(cè)量誤差。

調(diào)整導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)度,并使其與示波器探針尖端平行,可最大程度地減小感應(yīng)回路的面積。

綜合使用這些測(cè)量方面的貼士,就能夠正確測(cè)量GaN開(kāi)關(guān)的實(shí)際電壓瞬變。

3.2 避免引入額外的寄生效應(yīng)

同樣重要的是,在探測(cè)時(shí)不要在電路中引入額外的寄生效應(yīng)。例如:

避免在功率回路的寄生諧振回路中額外增加導(dǎo)線(xiàn)。不幸的是,要做到這一點(diǎn),就沒(méi)有可能同時(shí)使用電流探針測(cè)量開(kāi)關(guān)電流。

使用真正的浮動(dòng)示波器。如果示波器的接地沒(méi)有設(shè)計(jì)成電容最小的、真正的浮動(dòng)接地,而只是簡(jiǎn)單地與地?cái)嚅_(kāi),那么,由于檢測(cè)電路的地連接至示波器的機(jī)箱,檢測(cè)回路中將存在相當(dāng)大的寄生電容。將這樣的示波器接地連接到開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)上,將在被測(cè)波形中引入更多的振鈴。

4

結(jié)論

使用高開(kāi)關(guān)速度的GaN開(kāi)關(guān)器件需要特別注意線(xiàn)路板布板設(shè)計(jì)、組件放置、以及探針測(cè)試,最大程度地減少振鈴,最大程度地提高性能并準(zhǔn)確測(cè)量性能。關(guān)鍵是盡量減少電路的寄生電感和電容。

責(zé)任編輯:haq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • pcb
    pcb
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4405

    文章

    23878

    瀏覽量

    424373
  • 信號(hào)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    12

    文章

    2914

    瀏覽量

    80144

原文標(biāo)題:GaN功率開(kāi)關(guān)器件的PCB布板與探測(cè)

文章出處:【微信號(hào):Fujitsu_Semi,微信公眾號(hào):加賀富儀艾電子】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    探索TEA2376DB1602v2 300W交錯(cuò)式PFC演示的魅力

    探索TEA2376DB1602v2 300W交錯(cuò)式PFC演示的魅力 在電源設(shè)計(jì)領(lǐng)域,高效、可靠的功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)一直是工程師們追求的目標(biāo)。今天,我們將深入探討NXP
    的頭像 發(fā)表于 12-24 14:40 ?385次閱讀

    影響三防漆流速的因素有哪些?

    三防漆作為一種特殊配方的涂料,主要用于保護(hù)電路板及相關(guān)設(shè)備免受潮濕、腐蝕等環(huán)境因素的侵蝕。在實(shí)際應(yīng)用中,三防漆消泡困難是常見(jiàn)問(wèn)題之一,氣泡若未能及時(shí)消除,固化后會(huì)影響涂層致密性和防護(hù)效果。現(xiàn)在讓我們
    的頭像 發(fā)表于 12-20 16:57 ?223次閱讀
    影響三防漆流速的<b class='flag-5'>因素有</b>哪些?

    EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM雙向圖騰柱PFC評(píng)估解析

    EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM雙向圖騰柱PFC評(píng)估解析 在當(dāng)今的電子設(shè)備設(shè)計(jì)中,對(duì)于高效、高功率密度電源的需求日益增長(zhǎng)。特別是在高端服務(wù)器和電信設(shè)備等應(yīng)用場(chǎng)
    的頭像 發(fā)表于 12-19 11:35 ?728次閱讀

    選擇加密算法時(shí)考慮哪些因素

    芯源半導(dǎo)體安全芯片的硬件加密引擎支持多種國(guó)際通用加密算法,在實(shí)際為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備選擇加密算法時(shí),考慮哪些因素
    發(fā)表于 11-17 07:43

    云鎵半導(dǎo)體發(fā)布 3kW 無(wú)橋圖騰柱 GaN PFC 評(píng)估

    橋圖騰柱PFC(BTP-PFC)評(píng)估。對(duì)于服務(wù)器電源/通信電源/移動(dòng)儲(chǔ)能等產(chǎn)品設(shè)計(jì)有借鑒意義。2.云鎵GaN參數(shù)優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)PFC電路基于整流
    的頭像 發(fā)表于 11-11 13:43 ?1164次閱讀
    云鎵半導(dǎo)體發(fā)布 3kW 無(wú)橋圖騰柱 GaN <b class='flag-5'>PFC</b> 評(píng)估<b class='flag-5'>板</b>

    PFC電路與BOOST電路設(shè)計(jì)實(shí)例分享

    PFC電路與BOOST電路設(shè)計(jì)實(shí)例資源下載 傳統(tǒng)的AC-DC變換器和開(kāi)關(guān)電源,其輸入電路普遍采用了全橋二極管整流,輸出端直接接到大電容濾波器。雖然不可控整流器
    發(fā)表于 10-23 16:15 ?19次下載

    影響電能質(zhì)量在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置校準(zhǔn)周期的環(huán)境因素有哪些?

    影響電能質(zhì)量在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置校準(zhǔn)周期的環(huán)境因素,核心是 加速設(shè)備元器件老化、破壞電路穩(wěn)定性、導(dǎo)致測(cè)量精度漂移 的外部條件。這些因素會(huì)使裝置偏離初始校準(zhǔn)狀態(tài)的速度加快,因此根據(jù)環(huán)境惡劣程度
    的頭像 發(fā)表于 09-19 14:42 ?535次閱讀

    電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)裝置的傳感器選擇應(yīng)考慮哪些因素

    電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)裝置的傳感器是數(shù)據(jù)采集的 “前端入口”,其性能直接決定監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性與可靠性。針對(duì)新型電力系統(tǒng)(含高比例新能源、電力電子化設(shè)備)的復(fù)雜工況,傳感器選擇綜合考慮以下核心因素
    的頭像 發(fā)表于 08-21 11:41 ?695次閱讀

    ADC和FPGA之間LVDS接口設(shè)計(jì)需要考慮因素

    本文描述了ADC和FPGA之間LVDS接口設(shè)計(jì)需要考慮因素,包括LVDS數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、LVDS接口數(shù)據(jù)時(shí)序違例解決方法以及硬件設(shè)計(jì)要點(diǎn)。
    的頭像 發(fā)表于 07-29 10:01 ?5400次閱讀
    ADC和FPGA之間LVDS接口設(shè)計(jì)需要<b class='flag-5'>考慮</b>的<b class='flag-5'>因素</b>

    AN 224:高速電路板指南

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《AN 224:高速電路板指南.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 07-14 15:45 ?2次下載

    選擇LED驅(qū)動(dòng)PCBA代工廠(chǎng)家需要考慮哪些因素

    選擇LED驅(qū)動(dòng)PCBA代工廠(chǎng)家時(shí),從技術(shù)適配性、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、交付效率、成本控制、服務(wù)支持、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及合規(guī)性八大核心因素進(jìn)行綜合評(píng)估,以確保產(chǎn)品性能穩(wěn)定、成本可控且交付及時(shí)。以下是具體分析
    的頭像 發(fā)表于 07-04 09:41 ?890次閱讀

    選擇光纖配線(xiàn)架需要考慮哪些因素

    選擇光纖配線(xiàn)架時(shí),綜合考慮技術(shù)參數(shù)、環(huán)境適配性、管理需求、成本與擴(kuò)展性等多方面因素。以下是具體分析框架和關(guān)鍵考量點(diǎn): 一、核心參數(shù)匹配 光纖芯數(shù)與端口密度 需求匹配:根據(jù)當(dāng)前光纖芯數(shù)(如24芯
    的頭像 發(fā)表于 06-11 10:13 ?920次閱讀
    選擇光纖配線(xiàn)架需要<b class='flag-5'>考慮</b>哪些<b class='flag-5'>因素</b>

    選擇錫絲直徑的關(guān)鍵考慮因素

    錫絲的直徑對(duì)于激光錫焊效果的影響非常大,如何選擇合適的錫絲直徑就顯得非常重要。松盛光電來(lái)給大家介紹選擇錫絲直徑的關(guān)鍵考慮因素,來(lái)了解一下吧。
    的頭像 發(fā)表于 04-24 10:54 ?1010次閱讀

    【開(kāi)關(guān)電源】PFC電路的作用及其原理

    。 2.PFC電路分類(lèi)及其作用目前PFC有被動(dòng)式PFC(無(wú)源PFC)以及主動(dòng)式PFC(有源式
    發(fā)表于 04-09 11:35

    選擇光纖線(xiàn)考慮哪些關(guān)鍵因素

    選擇光纖線(xiàn)的好壞綜合考慮以下關(guān)鍵因素,以確保性能、成本和需求的平衡: 1. 確定應(yīng)用場(chǎng)景與需求 傳輸距離: 短距離(≤500米):多模光纖(MMF)更經(jīng)濟(jì),適合數(shù)據(jù)中心、局域網(wǎng)。 長(zhǎng)距離(≥500
    的頭像 發(fā)表于 03-19 10:06 ?1633次閱讀