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滿足當今電源需求的全系列柵極驅動電源產品

發(fā)布時間:2023-06-02 責任編輯:lina

【導讀】電源是電子設備的基礎,其中的柵極驅動器是穩(wěn)定提供設備電源的關鍵。柵極驅動器是一種功率放大器,它接受來自控制器芯片的低功率輸入,并為高功率晶體管(例如IGBT或功率MOSFET)的柵極產生高電流驅動輸入。本文將為您介紹柵極驅動電源與DC-DC轉換器的技術概念,以及由Murata推出的隔離柵極驅動電源產品系列的功能特性。


電源是電子設備的基礎,其中的柵極驅動器是穩(wěn)定提供設備電源的關鍵。柵極驅動器是一種功率放大器,它接受來自控制器芯片的低功率輸入,并為高功率晶體管(例如IGBT或功率MOSFET)的柵極產生高電流驅動輸入。本文將為您介紹柵極驅動電源與DC-DC轉換器的技術概念,以及由Murata推出的隔離柵極驅動電源產品系列的功能特性。


柵極驅動器是電力轉換電路的基礎


柵極驅動器是一種用于驅動功率半導體開關(如MOSFET、IGBT等)的電路。這些半導體開關用于控制電力轉換器的開關狀態(tài),例如直流至交流逆變器(DC-AC inverter)、交流至直流轉換器(AC-DC converter)、直流至直流轉換器(DC-DC converter)等。


柵極驅動器的主要作用是提供足夠的電流和電壓,以控制功率半導體開關的開關速度和開關時間,從而確保轉換器的穩(wěn)定運行。柵極驅動器一般包括輸入驅動電路、輸出功率級、隔離電路等部分,能夠隔離控制信號和功率電路,以提高系統(tǒng)的安全性和可靠性。


在柵極驅動器的設計中,需要考慮輸出功率、功率半導體的特性、電源噪聲等因素。柵極驅動器還可以使用不同的控制方法,例如電壓控制和電流控制等,以實現(xiàn)不同的應用需求。


柵極驅動器的種類相當多樣,它可以單一芯片或作為分立模塊的方式運作。本質上,柵極驅動器由電平轉換器和放大器組成,柵極驅動器芯片用作控制信號(數字或模擬控制器)和功率開關(IGBT、MOSFET、SiC MOSFET和GaN HEMT)之間的接口。集成式柵極驅動器解決方案可降低設計復雜性、開發(fā)時間、材料列表(BOM)和電路板空間,同時提高分立式實施的柵極驅動器解決方案的可靠性。


滿足當今電源需求的全系列柵極驅動電源產品


隔離式DC-DC轉換器提高系統(tǒng)安全性


以用于柵極驅動電源的DC-DC應用場景為例,典型的應用是為全橋電機的“High side高邊”和“Low side低邊”提供驅動電源,它可以是半橋、全橋、三相等模式,在高邊的開關發(fā)射極是一個高壓、高頻開關節(jié)點,可以是IGBT,也可能是MOSFET、SiC、GaN,它需要一個+Ve和-Ve的正負雙路輸出電壓,在高邊的驅動及相關電路必須采用隔離設計。


DC-DC只向驅動器電路提供平均直流電流,由近驅動電路的電容提供峰值電流,用于每個周期對柵極電容進行充電和放電,在使用時需要考慮降額和驅動中的其他損耗,其中SiC和GaN的Qg低于IGBT,但頻率可能非常高。


根據數據表,大多數器件都可以用0V關閉,但有時還是得使用負柵極電壓,這是為了克服寄生電感效應與米勒(Miller)電容效應。由于源極寄生電感的存在,當IGBT關閉時,將導致電流突然終止引起的感應電壓,造成尖峰與柵極電壓反向,另一方面,在關斷期間,集電極電壓將迅速上升,導致電流尖峰通過米勒電容流向柵極,這會導致柵極電阻上出現(xiàn)相反的正電壓。


那為什么DC-DC轉換器又需要進行隔離呢?首先考慮的便是安全因素,DC-DC可以是安全隔離系統(tǒng)的一部分,例如根據UL60950,690 VAC系統(tǒng)滿足加強絕緣,需要14mm爬電距離和空氣間隙,并用比工作電壓大得多的單個瞬間電壓來驗證隔離,如加持一分鐘。此外,隔離也有功能性的需要,像是在“高邊”應用中,DC-DC輸入到輸出中將可看到全HVDC鏈路電壓以PWM頻率連續(xù)切換,在這種情況下,只是一分鐘的單個瞬間電壓測試并不是好的隔離指標,符合IEC 60270的局部放電測試才是有效的確保方式。


會發(fā)生放電是因為小空隙的擊穿電壓(~3kV/mm),遠低于周圍固體絕緣體的擊穿電壓(~300kV/mm),這個“起始電壓”可以被測量,并用于定義最大工作電壓以確保絕緣體的長期可靠性。局部放電短期不會造成重大損害,但長時間使用,局部放電現(xiàn)象會降低絕緣性能。


高邊開關發(fā)射極是一個高壓、高頻開關節(jié)點,從DC-DC輸入到輸出可以看到全HVDC鏈路電壓,以PWM頻率連續(xù)切換,其頻率可能很高,變化率也很高,像是IGBT可達到約30kV/μs,MOSFET則約有50kV/μs,SiC/GaN則約有50+++Kv/μs,DCDC輸入輸出隔離將存在耦合容抗(Cc),該電容兩端有高開關電壓,因此將有脈沖電流流過,這可能會對敏感的輸入引腳造成干擾,因此共模瞬態(tài)抗擾度(CMTI)測試將可給出此故障級別的指示。


滿足當今電源需求的全系列柵極驅動電源產品

可實現(xiàn)雙極電壓的DC-DC轉換器


Murata推出了多款用于柵極驅動電源的DC-DC轉換器系列,這是專為柵極驅動電路而設計,通常用于替代能源、運動與控制、移動性和醫(yī)療保健解決方案。這些產品隔離電容很低,只有3pF,可用于IGBT/SiC和MOS柵極驅動器的優(yōu)化雙極輸出電壓,DC Link電壓具有可達3KV的耐受能力,且擁有特有的局部放電性能,在1.6kV時的dv/dt抗擾度可達80kV/μS,全系列包括支持IGBT、SiC、MOS、GaN的多款產品線。


各種開關器件需要不同的柵極電壓,不同的制造商指定的電平也存在差異,Murata實現(xiàn)雙極電壓的不同方法,是采用像是MGJ2 SIP DC-DC轉換器,其總輸出功率為2W,使用傳統(tǒng)的雙繞組方法來提供+ve和-ve柵極驅動電壓輸出,包括支持+15V/-15V、+15V/-5V、+15V/-8.7V、+20V/-5V與+18V/-2.5V,并可以通過改變匝數來提供其他專用輸出。


另外像是MGJ3與MGJ6 DC-DC轉換器,可提供3W和6W的總輸出功率,采用專利技術,可輸出三路電壓進行靈活配置,像是20V/-5V(15V+5V,-5V)與15V/-10V(15V,-5V-5V)。MGJ1與MGJ2 SMD的總輸出功率則為1W和2W,其使用內部齊納二極管分壓提供特定的+ve和-ve柵極驅動電壓,包括+15V/-5V(從一個單一20V輸出)、+15V/-9V(從一個單一24V輸出)與+19V/-5V(從一個單一24V輸出),通過改變齊納二極管還可以提供其他專用輸出。


滿足當今電源需求的全系列柵極驅動電源產品


支持GaN器件的DC-DC轉換器


GaN器件已經成為當前高功率應用的理想產品,Murata也針對GaN柵極驅動應用,推出經過優(yōu)化的新型DC-DC轉換器,Murata利用專有的PCB電氣和機械設計拓撲,推出了一系列新的緊湊型DC-DC轉換器,這些轉換器與日益普及的寬帶隙技術保持一致。全新MGN1系列1W輸出DC-DC轉換器,旨在提供GaN器件柵極驅動器所需的電壓。


這些器件提供薄型、占地面積小的表面貼裝解決方案,可以輕松集成到空間受限的系統(tǒng)中。它們還具有輕量的優(yōu)勢,這開辟了更大的部署機會,提供的輸出電壓為+8V、+12V和+6/-3V。


MGN1系列DC-DC轉換器的關鍵屬性之一是其隔離電容很低,只有2.5pF(典型值)。如此一來,隔離勢壘上的瞬態(tài)耦合大幅減少,從而防止信號失真。此外,這意味著可以減緩系統(tǒng)EMI問題。這些單元的>200kV/μs CMTI使其非常適合基于GaN系統(tǒng)的更高開關速度,進一步確保柵極驅動器信號完整性。得益于其局部放電性能,可在高壓條件下保持可靠運行。


Murata的MGN1系列中的DC-DC轉換器支持1.1kV的連續(xù)隔離勢壘耐受電壓,并針對650VDC基本絕緣和240VAC增強絕緣,以符合UL62368標準。這些轉換器具有6.5mm的爬電距離和間隙數據,并可在-40℃至+105℃的工作溫度范圍內運作,使其能夠安裝在非常有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中。此外,還結合了反極性和短路保護機制。


這款新型DC-DC轉換器可用于多種基于GaN的應用,其中包括電動汽車的快速充電基礎設施、電池存儲轉換器、智能電網實施、太陽能逆變器、固態(tài)開關斷路器、ICT和數據中心、風力渦輪機和電機驅動器等。


結語


在各種電力轉換過程中,柵極驅動器扮演著重要的角色,而通過柵極驅動電源并支持雙極電壓輸出的隔離式DC-DC轉換器,更是為各種電器設備提供穩(wěn)定電源的理想選擇。Murata推出了一系列的隔離式DC-DC轉換器,提供支持IGBT、MOSFET、SiC MOSFET和GaN等不同技術的產品系列,能夠滿足各種應用的不同功率需求,產品系列相當完整,將是您進行產品開發(fā)時的上佳搭檔。

文章來源:Arrow Solution微信公眾號


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