一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

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

MOS管開(kāi)關(guān)時(shí),電壓電流波形的探究

硬件筆記本 ? 來(lái)源:硬件筆記本 ? 2023-05-29 10:19 ? 次閱讀

如圖,為什么在Vce下降前ic就開(kāi)始上升了呢?

0511a5cc-fbbe-11ed-90ce-dac502259ad0.png

05253eac-fbbe-11ed-90ce-dac502259ad0.png

這里就用MOSFET代替BJT了,所以ids= ic , Vds=Vce , Coss也就是Cds代表輸出電容。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是當(dāng)MOS管一開(kāi)始導(dǎo)通時(shí)輸出電容Coss還保持Vds電壓 ,隨著Ids電流越來(lái)越大, Vds電壓終于保持不住,開(kāi)始下降。直到管子完全開(kāi)啟。比較詳細(xì)的開(kāi)啟過(guò)程是由Miller Plateau造成的,這里借用了網(wǎng)上一些解釋Miller Plateau的圖。

階段1, Vgs < Vth,管子是關(guān)斷的,所以Ids = 0 , Vds=high , ig充電Cgs。

階段2 , Vgs > Vth,管子開(kāi)啟, Ids從0增加到iL被外部電流源電感鉗住, Coss(Cds)上電壓不能突變,保持Vds。

階段3 ,進(jìn)入Miller plateau , Vgs > Vth ,管子仍然保持開(kāi)啟, Coss開(kāi)始discharge , Vds電壓開(kāi)始下降,于此同時(shí)Cgd開(kāi)始被ig充電。Vg保持不變。

階段4 , Vd下降到接近0點(diǎn), ig繼續(xù)給ig充電Cgs和Cgd充電。

階段5 , Vg到達(dá)gate driver預(yù)定的電壓,管子開(kāi)啟過(guò)程完成。

關(guān)斷過(guò)程和開(kāi)啟過(guò)程類(lèi)似,也會(huì)有Millr plateau效應(yīng)。

我們可以看到,如果MOS管開(kāi)啟時(shí)VDS上有原始電壓,那么MOS開(kāi)啟過(guò)程中就會(huì)有Ids和Vds的重重,那么會(huì)帶來(lái)Switching Loss。

由于Coss上的能量在極短時(shí)間內(nèi)被釋放,電容上能量會(huì)損失掉(換算為L(zhǎng)oss為0.5*Coss*Vds^2*fs) , 而且只要是非零電壓開(kāi)啟( Non Zero Voltage Switching) , 會(huì)給PCB和MOS的寄生電感與電容形成的諧振腔( resonant tank )引入比較大的dv/dt或者di/dt激勵(lì),引起比較大的ringing ,甚至超過(guò)管子的額定電壓,燒毀管子。

那么我們可以避免這種情況的發(fā)生嗎?答案是可以的,也就是很多人提到的Zero Voltage Switching ,雖然會(huì)付出一定的代價(jià)。我們先看如何能實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)開(kāi)啟Zero Voltage Switching Turn on。

054c0fd2-fbbe-11ed-90ce-dac502259ad0.png

實(shí)現(xiàn)ZVS turn on很簡(jiǎn)單,只需要在我們開(kāi)啟管子前, Vds上的電壓為零就好,這樣Ids和Vds就沒(méi)有重疊了, turn on switching loss為零,沒(méi)有high di/dt, dv/dt問(wèn)題,沒(méi)有ringing !那么如何實(shí)現(xiàn)ZVS turn on呢?

分兩種情況討論: 1為PWM converter , 2為resonant converter (諧振變換器)。

一、對(duì)于PWM converter ,就拿最簡(jiǎn)單的兩個(gè)管子的half bridge (其實(shí)也就是buck converter )做例子。

05591920-fbbe-11ed-90ce-dac502259ad0.png

對(duì)于half bridge實(shí)現(xiàn)ZVS turn on ,我們希望當(dāng)上管Q1開(kāi)啟時(shí)電流是流進(jìn)switching node (vsw)的,也就是圖中電感電流為負(fù)值,當(dāng)下管Q2開(kāi)啟時(shí)我們希望電流是流出switching node (vsw)的,也就是電感電流為正值。

為什么這樣就可以實(shí)現(xiàn)ZVS turn on了呢?我們就看上管Q1開(kāi)啟過(guò)程。如果電感電流iL為負(fù),這時(shí)候我們先關(guān)閉Q2 ,這時(shí)候Q1還未開(kāi)啟,在這個(gè)deadtime中il會(huì)chargeQ2的Coss ,使Vsw抬高到Vin ,當(dāng)然不能超過(guò)Vin ,因?yàn)镼1的body diode會(huì)導(dǎo)通,鉗位住Vsw到Vin ,這時(shí)候Q1的Vds就是Vin-Vsw=0 ,這時(shí)候我們開(kāi)啟Q1就實(shí)現(xiàn)ZVS了。

同理對(duì)于Q2開(kāi)啟時(shí),如果電感電流為正,那么當(dāng)首先關(guān)閉Q1管時(shí), Vsw就會(huì)被電感電流拉低到0 ,因?yàn)閕L>0, Q2的Coss會(huì)discharged到0 ,然后再開(kāi)啟Q2 ,就可以達(dá)到ZVS了。

這里有一張其他Topology的PWM converter的波形圖,也和buck工作原理類(lèi)似,大概可以看看基本原理,也就是電感電流為負(fù)時(shí), Q1可以實(shí)現(xiàn)ZVS ,讓Vsw的ringing比較小。而當(dāng)電感電流為正時(shí),實(shí)現(xiàn)不了ZVS , Vsw的ringing就比較大了。

056ad552-fbbe-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

057f2304-fbbe-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

二、對(duì)于resonant converter ,其實(shí)道理類(lèi)似,我們也希望在我們開(kāi)啟管子前, Vds上的電壓為零。那么對(duì)于resonant converter的half bridge ,我們希望看到的impedance為inductive ,也就是感性的,這樣switching node流出的電流I就會(huì)滯后于電壓V ,現(xiàn)在ZVS turn on。

05992d44-fbbe-11ed-90ce-dac502259ad0.png

這是因?yàn)槿绻娏鱅是滯后與電壓V的,這樣在Q1開(kāi)啟之前電流I為負(fù)值就會(huì)charge Q2的Coss ,同時(shí)discharge Q1的Coss ,讓V到Vin ,這樣Q1就實(shí)現(xiàn)ZVS turn on了。Q2開(kāi)啟之前,電流I為正,也會(huì)discharge Q2的Coss ,和charge Q1的Coss ,讓V到0 ,這樣Q2就實(shí)現(xiàn)ZVS了。

總結(jié)起來(lái),要實(shí)現(xiàn)ZVS turn on,對(duì)于PWM ,需要電感電流為負(fù),而且需要足夠的deadtime ;對(duì)于resonant converter ,需要impedance為inductive ,而且也需要deadtime。

那么有人可能要問(wèn),對(duì)于PWM converter到底電感電流為多負(fù)? deadtime至少為多少可以保證ZVS ?對(duì)于resonant converter,impedance 到底為多少? deadtime為多少可以保證ZVS ?

要回答這個(gè)定量問(wèn)題,其實(shí)是不那么簡(jiǎn)單的。對(duì)于PWM converter ,參考quasi-square-wave ZVS buck converters ,我們是可以畫(huà)出state plane ,然后根據(jù)state plane圖的幾何關(guān)系定量分析出來(lái)的,但是非常繁瑣,常常是七八個(gè)三角函數(shù)等式求解。所以在設(shè)計(jì)上,就讓開(kāi)關(guān)頻率小點(diǎn),電感值小點(diǎn),讓電感電流ripple足夠大,能達(dá)到負(fù)值就差不多了。

對(duì)于resonantconverter ,倒是可以簡(jiǎn)單地通過(guò)積分方法,算出i與的積分,讓這個(gè)it積分大于Coss上的charge就行。比如已知impedance ,算出V與I的phase shift ,然后換算成時(shí)間td ,然后在td上對(duì)電感電流進(jìn)行積分,只要這個(gè)積分大于等于Coss*Vin就行了。

05ab8a70-fbbe-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg

說(shuō)了soft switching, ZVS這么多好處,談?wù)剆oft switching的弊端。

對(duì)于PWM converter可以看到為了實(shí)現(xiàn)ZVS ,減小了電感值,讓電感電流ripple變大,最終達(dá)到負(fù)值,實(shí)現(xiàn)了ZVS,但是付出的代價(jià)就是inductor current的RMS值變大,各個(gè)元器件的導(dǎo)通損耗( conduction loss )大,所以是犧牲了conduction loss換取switching loss和小ringing。

而且如果輸出電流越大,我們需要實(shí)現(xiàn)ZVS的難度更大,需要進(jìn)一步增大ripple ,造成RMS電流進(jìn)一步增大,很有可能得不償失,造成converter整體效率下降。

對(duì)于resonant converter ,在頻率很高的情況下,有時(shí)候需要讓impedance非常inductive ,也就是I滯后于V非常厲害才能有足夠的charge q來(lái)實(shí)現(xiàn)ZVS ,這其實(shí)也是變相降低了有功功率的傳輸,因?yàn)閂和I的phase lag比較大,造成了converter的circulating current比較大,RMS電流值增大,也是增大了conduction loss。

所以在設(shè)計(jì)或者考慮ZVS等soft switching時(shí)需要對(duì)系統(tǒng)有個(gè)整體loss的把握,在conduction loss和switching loss之間做好trade-off ,這樣才能設(shè)計(jì)出效率最高,最棒的converter。

審核編輯:湯梓紅

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
  • MOS管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    108

    文章

    2503

    瀏覽量

    69517
  • 波形
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    386

    瀏覽量

    32028
  • 電壓電流
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    169

    瀏覽量

    12715
  • 輸出電容
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    112

    瀏覽量

    8608

原文標(biāo)題:MOS管開(kāi)關(guān)時(shí),電壓電流波形的探究

文章出處:【微信號(hào):gh_a6560e9c41d7,微信公眾號(hào):硬件筆記本】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    如何消除MOS的GS波形振蕩

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS開(kāi)關(guān)波形,電流
    的頭像 發(fā)表于 09-29 08:49 ?3671次閱讀
    如何消除<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的GS<b class='flag-5'>波形</b>振蕩

    MOS三極驅(qū)動(dòng)電壓電流

    MOS三極驅(qū)動(dòng)電壓電流MOS三極驅(qū)動(dòng)
    發(fā)表于 05-30 14:11

    如何消除mos的GS波形振蕩?

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在波形,看輸入波形,MOS開(kāi)關(guān)波形,電流
    的頭像 發(fā)表于 08-30 15:03 ?1.7w次閱讀

    一文解析如何消除mos的GS波形振蕩

    對(duì)于電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在波形,看輸入波形MOS開(kāi)關(guān)波形,電流
    發(fā)表于 12-21 14:14 ?1.4w次閱讀
    一文解析如何消除<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>的GS<b class='flag-5'>波形</b>振蕩

    MOSGS波形中的振蕩應(yīng)該如何消除

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS開(kāi)關(guān)波形,電流
    的頭像 發(fā)表于 09-08 09:59 ?9395次閱讀

    深度解析MOS的GS波形

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS開(kāi)關(guān)波形電流
    的頭像 發(fā)表于 09-09 14:22 ?1.7w次閱讀
    深度解析<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的GS<b class='flag-5'>波形</b>

    一文簡(jiǎn)單分析MOSGS波形

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS 開(kāi)關(guān)波形,電流
    的頭像 發(fā)表于 10-30 03:28 ?1297次閱讀

    MOSGS波形分析的詳細(xì)資料說(shuō)明

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS 開(kāi)關(guān)波形,電流
    發(fā)表于 12-28 06:12 ?19次下載

    電壓電流開(kāi)關(guān)

    PWM開(kāi)關(guān)電源按硬開(kāi)關(guān)模式工作(開(kāi)/關(guān)過(guò)程中電壓下降/上升和電流上升/下降波形有交疊),因而開(kāi)關(guān)
    發(fā)表于 10-22 15:21 ?8次下載
    零<b class='flag-5'>電壓電流</b><b class='flag-5'>開(kāi)關(guān)</b>

    MOS開(kāi)關(guān)電路

    通時(shí)需要是柵極電壓大于源極電壓。而高端驅(qū)動(dòng)的MOS導(dǎo)通時(shí)源極電壓與漏極電壓(VCC)相同,所以
    發(fā)表于 10-22 16:21 ?37次下載
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>開(kāi)關(guān)</b>電路

    MOS開(kāi)關(guān)額定電流的選擇

    開(kāi)關(guān)額定電流的選擇是對(duì)額定電流與殼溫的關(guān)系、導(dǎo)通電阻與結(jié)溫的關(guān)系、導(dǎo)通電阻產(chǎn)生的電壓降等因素的綜合。 從額定
    發(fā)表于 10-22 20:06 ?18次下載
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>開(kāi)關(guān)</b><b class='flag-5'>管</b>額定<b class='flag-5'>電流</b>的選擇

    深度解析MOS的GS波形分析-KIA MOS

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS開(kāi)關(guān)波形,電流
    發(fā)表于 11-09 11:20 ?38次下載
    深度解析<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的GS<b class='flag-5'>波形</b>分析-KIA <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>

    MOS的GS波形分析

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS開(kāi)關(guān)波形,電流
    的頭像 發(fā)表于 08-14 10:09 ?3540次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的GS<b class='flag-5'>波形</b>分析

    MOS的GS波形分析,教你如何消除MOS的GS波形振蕩

    對(duì)于咱們電源工程師來(lái)講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS開(kāi)關(guān)波形電流
    的頭像 發(fā)表于 04-10 09:42 ?3099次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的GS<b class='flag-5'>波形</b>分析,教你如何消除<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的GS<b class='flag-5'>波形</b>振蕩

    如何測(cè)量MOS開(kāi)關(guān)速度

    信號(hào)。 設(shè)置示波器 : 將示波器的探頭分別連接到MOS的漏極和源極,以監(jiān)測(cè)漏極和源極之間的電壓變化。 調(diào)整示波器的參數(shù),如時(shí)間軸和電壓軸,以便清晰地顯示
    的頭像 發(fā)表于 11-05 14:11 ?1781次閱讀