在线免费观看成年人视频-在线免费观看国产-在线免费观看国产精品-在线免费观看黄网站-在线免费观看精品

產品分類

當前位置: 首頁 > 工業電子產品 > 無源元器件 > MOSFET

類型分類:
科普知識
數據分類:
MOSFET

如何處理MOSFET非線性電容?

發布日期:2022-10-09 點擊率:77

【導讀】自從30多年前首次推出以來,MOSFET已經成為高頻開關電源轉換的主流。該技術一直在穩步改進,目前我們已經擁有了對于毫歐姆RDSON值的低電壓MOSFET。對于較高電壓的器件,它正快速接近一位數字。實現這些改進的兩個主要MOSFET技術進展是溝槽柵極和電荷平衡結構[1]。

  

自從30多年前首次推出以來,MOSFET已經成為高頻開關電源轉換的主流。該技術一直在穩步改進,目前我們已經擁有了對于毫歐姆RDSON值的低電壓MOSFET。對于較高電壓的器件,它正快速接近一位數字。實現這些改進的兩個主要MOSFET技術進展是溝槽柵極和電荷平衡結構[1]。電荷平衡技術最初是為能夠產生超結(superjunction)MOSFET的高電壓器件而開發的,現在該技術也擴展到更低的電壓。雖然該技術大幅度降低了RDSON以及所有的連結電容,但它也使得后者更加非線性化。MOSFET中的有效存儲電荷和能量確實減少了,并且是顯著地減少了,但是,計算這些參數或比較不同的MOSFET以獲得最佳性能,已經成為一項相當復雜的事情。

 

如何處理MOSFET非線性電容?

圖 1a. 溝槽MOSFET的結構及其電容
 

如何處理MOSFET非線性電容?

圖 1b. 等效電容

 

與MOSFET相關的三個電容的基本定義如圖1a和1b所示。以VDS的函數的方式測量這些電容并不是一件直截了當的工作,在此過程中需要它們中的某些被短路或開路(left floating)。產品資料中最后測量和給出的如下定義的三個值:

CISS = CGS + CGDCOSS = CDS + CDGCRSS = CGD

 

在這三個數值中,輸入電容CGS是非線性程度最低的。它是柵極結構和源極之間的電容,并且不太作為VDS的函數而變化。另一方面,CGD是極端非線性的,對于超結器件而言,在第一個100V內變化范圍幾乎達到三個數量級。它也有助于在VDS= 0時所看到的對于CISS的微小步長。

 

最近,很多人有興趣了解COSS的特性以及它對高頻開關的影響。這有幾個原因,例如,COSS存儲的電荷和損耗已經成為實現高頻AC-DC轉換器的最大挑戰。一般來說,任何與電容相關的損耗都與所施加電壓的平方成正比。正如文獻[3]中指出的那樣,相同的電容器在550V時的儲存能量和損耗比12V時高2100倍。隨著人們日益關注降低RDSON,導通損耗已經顯著下降,但是COSS并沒有成比例下降。例如,在早些時候,600V MOSFET在TO-220時的最低RDSON曾經是340 m?。而現在,該數值在600V超結器件中已經下降至65 m?。對于電容而言,在不同的技術之間比較具有相似RDSON值的器件更有意義。圖2 比較了兩種器件的電容:一個是SiHP17N60D,它是一種平面器件;另一個是SiHP15N60E,它是一種超結MOSFET,具有接近但略低的RDSON。請注意,這些數值是以對數刻度繪制的。對于超結器件,COSS在100V時已經從136 pF降低到67 pF,但它也變得更加非線性。在平面器件中,COSS在VDS= 0V與100V時比率為25:1,但現在已經上升三倍達到75:1。在VDS= 0時,COSS值大于輸入電容CISS的情況并不少見。

 

如何處理MOSFET非線性電容?

圖 2. 平面MOSFET與超結MOSFET的電容比較

 

參考文獻[4] - [9]從多方面嘗試解釋COSS的非線性性質,并就其對高頻開關的影響提出了新見解。在對COSS曲線進行積分、模擬以及其它復雜處理之后,這些文獻大多數都重新確認了電容的非線性性質。人們引入、模擬和分析了“小信號”電容和“大信號”電容等術語。除了在技術上不正確之外,這些新術語從行業實踐角度看也沒有產生什么區別。可以看出,所謂的大信號電容無非是與時間相關的值COTR,該數值在參考文獻[4]發表后的許多年來一直被MOSFET行業所規范。在精細仿真結果與產品資料數值之間突出差異依然很好地處于MOSFET的產品描述和批量生產中所涉及的公差范圍內。

 

另外一個分析方法提出了在與COSS串聯時的隱藏電阻,即ROSS,用于描述與非線性電容相關聯的所有原因不明的損耗(見參考文獻 [10])。但這與基本電路理論相矛盾,該理論明確指出:電容器充放電損耗完全由存儲在其中的能量所決定,而與任何串聯電阻的值無關。關于ROSS,沒有人提出過任何半導體層面的解釋或實驗驗證,而該論文中所提供的波形清楚地顯示出導通的MOSFET體二極管,它為這些損耗提供了更簡單(如果不是太奇特的話)的解釋。事實上,體二極管導通在對具有感應負載的任何橋式電路進行分析時都是一項基本考慮因素。在其他最近的同行審議會議出版物中(參考文獻 [11]和[12] )已經提出,COSS中的存儲電荷和能量都存在遲滯現象,并且在不同的電壓路徑下可能存在差異。這種遲滯的意義在于,電荷守恒原理不適用于功率MOSFET。

 

它不是要挑戰物理學的基本定律,而是要重新審視他們,并驗證它們是否正確地在適當場合加以正確運用,這更有啟發性。調查提出了一個不解之謎,因此可能進行得有點引人入勝 —

如果兩個電容并聯連接,充電到相同的電壓并保持完全相同的存儲電荷,那么,是否必然得出結論說,它們也存儲了相同的能量?

 

根據眾所周知的公式Q=CV和E=? CV2,答案應該是肯定的“是”。情況似乎應當是,即使電容是非線性的,這個結論在任何電壓下也都應當成立。但遺憾的是,關于存儲的電荷和能量的那些熟悉的公式并不是普遍有效的,它們只適用于恒定電容這種特殊情況。更基本的關系是將電容定義為電荷轉換(w.r.t.)電壓的變化速率,而電壓本身被定義為單位電荷能量變化的度量。換句話說,基本的關系是

C = dQ/dV 和 V = dE/dQ

 

關于電荷和能量的簡單方程在推導時存在靜態電容這一隱含假設。對于非線性電容,必須通過在電壓上分別積分電容和電荷來導出電荷和能量。為了進一步說明這一點,請考慮圖3描述的兩個電容器。基準值由電容器CREF提供。另一電容器CV從1.5 x CREF 到0.5 x CREF線性變化。在100V時,它們攜帶相同的電荷。

 

觀察這兩個電容器的C x V面積可以清楚地看到這一點,并且也可以通過在電壓上對電容值進行積分來驗證。然而,所存儲的能量是完全不同的。如果在電壓上對所存儲的電荷進行積分,可以發現,CREF僅具有在100V時所存儲能量的83.3%。還可以看到,在75V時,CV所存儲電荷比CREF多10%,但兩者的能量是相同的。

 

如何處理MOSFET非線性電容?

圖 3. 恒定電容與可變電容的對比

 

MOSFET制造商多年來一直在進行這些積分,但他們不是將其指定為電荷和能量,而是將其轉換為兩個不同的等效電容。

 

COTR – 一個固定電容,其在充電至80% VDSS時具有與COSS相同的存儲電荷

COER – 一個固定電容,其在充電至80% VDSS時具有與COSS相同的存儲能量

 

參考文獻[4]給出了“有效”COSS在80%額定電壓情況下的經驗值,它與時間相關的等效電容相同。但是,該應用說明并未區分COTR和COER,它們兩者已經變得非常不同,需要單獨處理。請注意,COTR和COER兩者本身都是電壓的函數;對非線性函數進行的任何積分將總是產生另一個非線性函數。因此,產品資料把它們定義在某個具體的電壓之下,例如額定VDS的80%或400V。對于相同的COSS,存在兩種不同的“等效”值,一個用于存儲電荷,另一個用于能量,這一事實多多少少能夠解答上述難題。

COTR和COER不僅互不相同,而且它們之間差異的程度可作為測量非線性的指標。在我們的例子中,1.5:0.5的電容范圍會在COTR與COER之間產生16.7%的差異。對于SiHP15N60E而言,相同的COTR/COER比率幾乎是3.6。對于其他超結器件,電容范圍可能寬于100:1,而且COTR/COER之比可能高于10。圖4a突出了SiHP15N60E中存儲電荷與能量之間的差異。作為電壓的函數,這兩個相關參數的變化率有著顯著不同。超大COTR以及由此所隱含的超大總存儲電荷,需要在所有的橋配置中加以考慮,尤其是那些運行在ZVS模式下的配置。對MOSFET的輸出電容放電與對其進行消能(de-energizing)是不太一樣的,應當根據COTR進行設計計算,而不應當根據COER。當然,COER和能量對于計算開關損耗仍然是需要的(參考文獻 [3])。

 

現在應該很清楚了,COSS在任何電壓下的絕對值不再有什么意義。用戶也不再需要它。它本身不是與電路相互作用的電容,而是定義該行為的存儲電荷和能量。如果你考察任何涉及COSS的設計計算,你將會發現,在某種地方,它通過與相關電壓因子相乘而被轉化為存儲電荷或能量。為了進一步幫助系統設計人員,包括Vishay在內的一些MOSFET制造商目前已經在其高電壓產品資料中除了提供COTR和COER之外,還提供完整的EOSS曲線,如圖4b所示。對于100V MOSFET,通常把QOSS規定在50%,以幫助在48V ZVS橋接線路中進行死區時間分析。

 

如何處理MOSFET非線性電容?

圖4a. COSS儲存電荷和能量與電壓的對比

 

如何處理MOSFET非線性電容?

圖4b. 電容和存儲能量與電壓的對比

 

類似的考慮也適用于柵漏電容CRSS,但其價值遠遠低于COSS。根據定義,其值已經包含在本文開始提及的對COSS的測量中。C RSS的非線性特性實際上在很早以前就被認為是一個問題,而且一直在各種文獻中有所闡述。柵極電荷曲線中的QGD成分也不過是CRSS中的總存儲電荷,該電荷需要在開關接通或斷開期間注入到柵極或從柵極移除。請注意,柵極電荷曲線的分段線性分割并不是由于所涉及的電容的任何非線性特性所致。打開MOSFET的過程涉及到對兩個不同的電容器進行充電,這兩個電容在關斷狀態下有不同電壓(見參考文獻[2])。

 

在處理MOSFET時,牢記這一點是很有用的:它的電容并不是由電介質所隔開的兩個電極組成的。它們的電容在本質上是短暫的,主要出現于開關間隔期間,此時器件受到高dV/dt的影響。等效電路中顯示的電容揭示了半導體材料中的有源電場與其電流之間的相互作用。只有當這種關系是線性時,這種揭示才是有意義的。對于我們在當今的MOSFET器件中看到的極端非線性情況,可以絲毫不夸張地說,根本不存在COSS或CRSS這樣的事情。對電容曲線進行積分無法揭示出它們如何與電路的其余部分進行相互作用的任何信息。設計人員不應當嘗試線性化并以某種方式拉直該曲線,而是需要專注于基礎知識,并直接處理存儲的電荷和能量。
 

參考文獻:

[1] Sanjay Havanur 和Philip Zuk. “功率MOSFET基礎原理:了解超結技術”,Vishay應用注記AN-849,2015年4月

[2] Sanjay Havanur, “功率MOSFET基礎原理:理解開關過程”,Vishay應用注記AN-850,2015年6月

[3] Sanjay Havanur, “謹慎處理零電壓開關”,2016年4月通訊

[4] 國際整流器,“功率MOSFET輸出電容COSS更真實的特征”,AN-1001,1999年。

[5] Shen, Z. John, Yali Xiong, Xu Cheng, Yue Fu 和Pavan Kumar. “功率MOSFET開關損耗分析:一項新洞察”。2006年 IEEE工業應用會議第四十一屆IAS年會,第3卷,第1438-1442頁。

[6] M. Orabi, A. Abou-Alfotouh 和 A. Lotfi. “Coss電容對同步降壓轉換器損耗的貢獻”,功率電子器件專家會議 (PESC),2008年,第666-672頁

[7] Drofenik, U., A. Muesing, 和 J. W. Kolar. “功率電子器件多域仿真中的電壓相關電容器”。2010年國際功率電子器件會議(ECCE亞洲)會議錄,第643-650頁。2010年。

[8] Costinett, Daniel, Regan Zane, 和 Dragan Maksimovic. “開關模式電源轉換器中非線性器件電容的電路定向建模”。功率電子器件的控制與建模(COMPEL),2012 IEEE第13期研討會,第1-8頁。IEEE,2012年。

[9] Elferich, Reinhold. “關于非線性電容的一般ZVS半橋模型以及在LLC設計中的應用”。2012年IEEE能源轉換大會及展覽會(ECCE),第4404-4410頁。 

[10] “功率MOSFET在零電壓開關應用中與Coss相關的能量損耗”,JB Fedison等,IEEE應用功率電子器件會議及展覽會(APEC),2014年,第150-156頁

[11] Roig, Jaume, and Filip Bauwens. “在采用超結FET的諧振轉換器中異常滯后的原因”。IEEE關于電子器件的報告,第62期,第9輯(2015年),第3092-3094頁。

[12] Fedison, J. B., 和 M. J. Harrison. “高級超結MOSFET中的Coss滯后”。2016年IEEE應用功率電子器件會議及展覽會(APEC),第247-252頁。

 

(來源:Vishay Siliconix公司,作者:Sanjay Havanur)

 

 

  

推薦閱讀:
2019中國(廣州)國際物流裝備與技術展覽會大幕即將開啟
2019第四屆中國智慧物流大會暨中國物流行業金螞蟻頒獎盛典
人工智能 + 物聯網 = 智慧物聯網
更深層次了解,電容是起了什么作用?
帶你了解晶體管的電流放大原理及輸出特性曲線

下一篇: PLC、DCS、FCS三大控

上一篇: 電機控制軟件開發套件

推薦產品

更多
久久久久无码国产精品一区| 国产精品青青在线麻豆| 欲求不满邻居的爆乳在线播放| 麻花传媒剧国产MV高清播放 | 内谢XXXXX8老| 久久夜色精品国产| 精品综合久久久久久97| 饥渴人妻精油按摩无码专区| 国内精品久久久久久久COENT| 国产无套粉嫩白浆在线| 国产人与Z0XXⅩⅩ另类| 国产激情一区二区三区成人| 无码超乳爆乳中文字幕久久 | メスのちトラレ_在线| 亚洲AV中文无码乱人伦下载| 年轻老师的滋味5| 日韩欧美AⅤ综合网站发布| 人与畜禽共性关系的重要性有哪些| 欧美无人区码卡二三卡四卡| 欧美精品视频一区二区三区| 欧美性猛交一区二区| 人妻内射.PORN| 日产乱码一二三区别免费下| 人与动人物XXXX毛片在线播放| 无码精品一区二区三区视频色欲网| 亚洲欧好州第一的日产SUV| 亚洲美女国产精品久久久久久久久 | 午夜不卡AV免费| 无码人妻丰满熟妇惹区| 性欧美暴力猛交69HD| 亚洲AV无码国产精品色午夜字幕 | 亚洲夂夂婷婷色拍WW47| 野花免费高清完整在线观看| 一本大道香蕉久97在线播放| 孕妇特级毛片WW无码内射| 1000部啪啪未满十八勿入| AV在线播放无码线| 成人免费A级毛片无码片2022| 美女内射无套日韩免费播放 | 日韩高清在线中文字带字幕| 无码精品人妻一区二区三区免费看 | 国产欧美久久一区二区| 男男野战爆了我的菊BL| 国产精品国产三级国AV| 国产在线乱码一区二区三区| 成 人 黄 色 视 频网址大全| 村长用力挺进她的花苞啥电视 | 欧洲无码一区二区三区在线观看| 人妻丰满AV无码久久不卡| 亚洲AV无码一区二区三区观看| 亚洲精品偷拍无码不卡AV| 亚洲综合网国产精品一区| 纯肉高H爽文粗大| 久久综合狠狠综合久久综合88 | 国产成人久久AV免费看| 国产真人无遮挡作爱免费视频| 欧美三级不卡在线播放| 亚洲精品无码国模| 国产92刮伦脏话对白| 国产免费观看久久黄AV片| 精品久久AⅤ人妻中文字幕| 免费国精产品一品二品| 日韩成人av网站| JAPAN色系VIDEOS护士| 午夜亚洲AⅤ无码高潮片苍井空| 亚洲精品国自产拍在线观看| 第一福利视频500| 回民丰满少妇XXX性| 色欲色香天天天综合无码| 亚洲成AV人片在线观看无码不卡| 野花社区在线观看免费直播WWW| 国产成人无码精品久久二区三区| 欧美乱妇高清无乱码在线观看| 亚洲欧美国产精品专区久久| 国产旡码高清一区二区三区| 欧美性猛交XXXX乱大交极品 | JAPANESE VISA教师| 久久久久久精品免费免费英国| 女人呻吟声大了男人越有劲吗| 天堂√在线中文资源网| 亚洲中字幕日产2021草莓| 国产乱子伦视频在线播放| 日韩精品视频一区二区| AV国内精品久久久久影院| 久久熟女俱乐部五十路二区av | 超级黄18禁色惰网站| 内射到高潮的H小说| 亚洲香蕉一本大道在线| 成人国产精品一区二区免费看| 免费观看无遮挡WWW的视频| 亚洲熟妇AV一区二区三区漫画 | 久久国产欧美成人网站| 人妻无码一区二区| 亚洲精品无码AV中文字幕 | 久久天天躁狠狠躁夜夜AV| 亚洲国产成人精品青青草原导航| A级毛片在线观看| 好硬好涨老师受不了了| 人成乱码一卡二卡三四卡五卡六卡| 驯服人妻HD中字日本| 99久久99久久久精品齐齐综合| 国产午夜性春猛交ⅩXXX| 欧美性色黄大片手机版| 18禁止福利午夜体验试看| 老牛嫩草一二三产品区别| 无码精品久久久久久人妻中字| 厨房里我扒了岳的内裤| 人人妻人人澡人人爽人人爱看| A级毛片免费全部播放| 欧美群交在线播放1| 97色偷偷色噜噜男人的天堂| 国偷自产一区二区免费| 日韩激情无码免费毛片| CHINESE粉嫩VIDEOS| 欧美XXXX做受欧美1314| 亚洲丰满少妇多毛大隂户| 国内一区二区三区香蕉AⅤ| 亚洲av无码成人精品区在线观看| 国产性生交XXXXX免费| 亚洲AⅤ精品无码一区二区嫖妓| 被两个男人按住胸吃奶好爽| 久久久亚洲欧洲日产国码AⅤ| 亚洲色偷拍区另类无码专区| 久久精品国产亚洲7777| 午夜精品久久久久成人| 国产熟女乱子视频正在播放| 亚洲Av无码成人黄网站在线| 黑人VIDEODESEXO极品| 亚洲WWW永久成人网站| 娇妻玩4P被3个男子伺候| 熟女一区二区三区| YY6080久久亚洲精品| 快添捏我奶头我快受不了了动态图| 亚洲AV韩Av无码色老头| 寡妇下面好黑好毛| 无码国产精品一区二区免费16| 国产青草视频在线观看 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典 | 亚洲国产成人精品福利在线观看| 精品熟女少妇A∨免费久久| 天堂中文А√在线| ZOOM人牛OKZOOM| 日韩精品真人荷官无码| 国产激情З∠视频一区二区| 亚洲AV乱码一区二区三区按摩| 精品少妇无码AV无码专区| 与上司出轨的人妻| 欧洲免费无线码在线一区| 大陆熟妇丰满多毛XXXX| 无码无套少妇毛多18P| 国产99久9在线视频传媒| 无码一区二区三区| 精品国产18久久久久久| 伊人久久精品无码AV一区| 精品水蜜桃久久久久久久| 孕妇滴着奶水做着爱A| 秋霞电影高清完整版| 国产成年女人毛片80S网站| 日韩欧洲亚洲SUV| 国产精品无码一区二区三区免费 | 久久青青草原精品国产APP| 9色国产深夜内射| 他的舌头探入蜜源毛毛虫说说| 国内精品伊人久久久久影院对白| 一本一道久久A久久精品综合| 精品国产AⅤ一区二区三区V免费 | 野花韩国高清免费视频6| 欧美群交XXXCOM| 国产精品妇女一二三区| 亚洲色噜噜噜噜噜噜国产| 女上男下啪啪激烈高潮无遮盖| 粉嫩小泬无遮挡久久久久久小说| 日本丰满熟妇×××××乱| JAPANESE日本熟妇伦| 无码精品一区二区三区在线| 久久精品熟女亚洲AV噜噜| 艳妇乳肉豪妇荡乳ⅩXXOO软件| 欧美人交A欧美精品AV一区| 国产成人亚洲精品无码最新| 亚洲欧美高清一区二区三区| 欧美人与劲物XXXXZ0OZ| 国产精品民宅偷窥盗摄| 伊在人亚洲香蕉精品区| 色欲蜜桃AV无码中文字幕| 精品熟女少妇AV免费久久| がーるずらっしゅ在线中文 | 最新亚洲人成网站在线观看| 蜜臀AV性久久久久蜜臀AⅤ麻豆| 成人欧美一区二区三区在线| 日韩一区二区在线视频| 高清偷自拍亚洲精品三区| 无码精品A∨在线观看十八禁| 久久久久久AV无码免费看大片| 差差差软件大全APP推荐免费| 亚洲AV无码乱码在线观看性色| 女人张开腿让男人桶爽的| 国产乱子夫妻XX黑人XYX真爽| 2021网站无需下载急急急| 人与各种动ZZZ0O0OⅩⅩX| 精品人妻少妇一区二区|