chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)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(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

GaN為什么這么火?

電子設(shè)計 ? 來源: 電子設(shè)計 ? 作者: 電子設(shè)計 ? 2020-10-29 18:29 ? 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

“GaN 為何這么火?”如果再有人這么問你。
最簡單的回答:“因為我們離不開電源,并且我們不斷追求更好的電源系統(tǒng)!”


今天,基于 GaN 器件的快充已在消費電子市場站穩(wěn)腳跟。

現(xiàn)在,我們把時間撥回到 1928 年。一天,Jonason 等人合成了一種Ⅲ-Ⅴ族化合物半導體材料,也就是 GaN??峙庐敃r他們怎么也想不到,在經(jīng)歷了將近一個世紀不溫不火的狀態(tài)后,今天,GaN 這種新型的半導體材料徹底引爆了全球功率器件的革新。

在消費電子市場的成功說明了目前整個 GaN 行業(yè)的制造工藝和相關(guān)器件的性能得到了充分的驗證。在全球進軍工業(yè) 4.0、中國新基建開啟征程的時刻,5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新能源車及充電樁、光伏電網(wǎng)及特高壓、人工智能、云計算大數(shù)據(jù)中心等,每年要消耗的能源無疑是一個天文數(shù)字,市場急需更高效和更高密度的電源系統(tǒng)。因此,GaN 從幕后站到了前臺,如果說消費電子市場的成功只是小試牛刀,那么工業(yè) 4.0,中國新基建將會是 GaN 的封神之路。

GaN 為何這么火?究其原因還是在于功率密度的提升(什么是功率密度?可以參考技術(shù)文章:功率密度基礎(chǔ)技術(shù)簡介),在更小的空間內(nèi)實現(xiàn)更大的功率,從而以更低的系統(tǒng)成本增強系統(tǒng)功能。提升功率密度的四個重要方面包括:降低損耗、最優(yōu)拓撲和控制選擇、通過機電元件集成來減小系統(tǒng)體積以及有效的散熱。

所以本文主要針對這些方面,從 GaN 材料的優(yōu)勢、電源拓撲、功能集成、可靠性以及產(chǎn)品匹配與應用方面加以分析,告訴你 GaN 器件是如何在電源系統(tǒng)中掀翻傳統(tǒng) Si 器件的?

材料的優(yōu)勢

相對于 Si MOSFETIGBT 器件,GaN 器件提供了實質(zhì)性的改進,包括快速開關(guān)時間、低導通電阻、較低的門極電容(例如,GaN 的單位門極電荷小于 1nC-Ω,而 Si 的單位門極電荷為 4nC-Ω),這些特性可以實現(xiàn)更快的導通和關(guān)斷,同時減少柵極驅(qū)動損耗。

GaN 還提供了較低的單位輸出電容(典型的 GaN 器件的單位輸出電荷為 5nC-Ω,而傳統(tǒng)的 Si 器件為 25nC-Ω),這使設(shè)計人員能夠在不增加開關(guān)損耗的同時實現(xiàn)較高的開關(guān)頻率,更高的開關(guān)頻率意味著設(shè)計人員能夠縮小電源系統(tǒng)中磁性元件的尺寸、重量和數(shù)量。

此外,更低的損耗等同于更高效的電源分布,這減少了發(fā)熱并精簡了電源的冷卻方案。

電源拓撲

從 GaN 器件的特性和優(yōu)勢來說,最適合的應用大多是開關(guān)電源。而在設(shè)計開關(guān)模式電源時,主要考慮品質(zhì)因素(FOM)包括成本、尺寸以及效率。但是這三者相互關(guān)聯(lián)又相互掣肘,例如,增加開關(guān)頻率可減小磁性元件的尺寸和成本,但會增加磁性元件的損耗和功率器件中的開關(guān)損耗。如何才能實現(xiàn)緊湊且高效的電源拓撲?下面以一個基于 GaN 器件的 1kW AC/DC 電源方案為例進一步說明。

AC/DC 電源的目標是要把 AC 線路電源轉(zhuǎn)化為較低電壓,為手機或個人計算機等低壓電氣設(shè)備供電或充電,而這通常通過幾個功率級實現(xiàn)。第一級是典型電源,包括供電 AC 線路電源,它通過功率因數(shù)校正(PFC)級產(chǎn)生高壓 DC 母線;在第二級,該電壓經(jīng)由 DC/DC 轉(zhuǎn)換器被轉(zhuǎn)換為低壓(一般是 48 V 或 12 V)。這兩級被稱為交直流轉(zhuǎn)換級。它們一般被部署在一起并提供保護設(shè)備和人員的隔離措施。第二級轉(zhuǎn)換器輸出的 12 V 或 48 V 電壓,被分配給位于不同負載點(POL)的最終使用電路,例如設(shè)備柜內(nèi)的不同電路板;第三級轉(zhuǎn)換器存在一或多個直流轉(zhuǎn)換器,可產(chǎn)生電子元件所需的低壓。

那 GaN 是如何改進了 PFC 級、高壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和 POL 級的功率密度?

PFC 級使用高效率圖騰柱拓撲,GaN 的反向恢復損耗為零,因此非常適合圖騰柱 PFC 拓撲。與傳統(tǒng)的雙升壓技術(shù)相比,圖騰柱將功率器件和電感器的數(shù)量減少了 40%,從而實現(xiàn)獨一無二的高功率密度、高效率和低功耗組合,而類似的基于 Si 的設(shè)計卻無法做到這一點。與使用 Si 的傳統(tǒng)二極管橋式升壓 PFC 相比,使用 GaN 的 PFC 級的效率超過 99%,功耗降低 10W 以上。

高壓 DC/DC 級采用了高效的 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器。雖然在 LLC 轉(zhuǎn)換器中使用 Si 是很普遍的,但是 GaN 的優(yōu)點在于把功率密度提高了 50%,將開關(guān)頻率提升了一個數(shù)量級?;?GaN 的 1-MHz LLC 所要求的變壓器尺寸比基于 Si 的 100-kHz LLC 的變壓器要小六分之一。

POL 級利用 GaN 的低功率損耗,可直接實現(xiàn)高效的 48 V 到 1 V 硬開關(guān)轉(zhuǎn)換器。大多數(shù) Si 解決方案需要額外的第四級將 48 V 轉(zhuǎn)換為 12 V,但 GaN 可實現(xiàn)真正的單級轉(zhuǎn)換,直接轉(zhuǎn)換為 1 V。通過這種方式,基于 GaN 的設(shè)計可將元件數(shù)量減少一半,并將功率密度提高三倍。雖然本示例我們?nèi)匀皇褂没?GaN 的 PFC、DC/DC 和 POL 電路,但是它們的實施或使用的電源拓撲還是不同的,經(jīng)過優(yōu)化后的電源拓撲可更大程度發(fā)揮 GaN 的性能。

功能集成

同樣是 GaN 器件,也會有設(shè)計難易之分,方案優(yōu)劣之別。。

如何理解直接驅(qū)動 GaN 器件?

簡而言之,就是將驅(qū)動與 GaN 器件集成到一個封裝中,這樣可以最大程度降低寄生電感、降低開關(guān)損耗并優(yōu)化驅(qū)動控制。

那更深層的意義?

同樣,以兩個典型的基于 GaN 器件的電路對比:共源共柵驅(qū)動 VS. 直接驅(qū)動的電路配置。

通過兩者電路的對比分析,我們可以得出使用直接驅(qū)動 GaN 器件電路配置的優(yōu)勢:

更低的 Coss,從而降低損耗,在更高開關(guān)頻率下優(yōu)勢越明顯;

沒有反向恢復 Qrr 的損耗;

硬開關(guān)應用中的開關(guān)損耗更低;

可通過設(shè)置 GaN 的充電電流來控制開關(guān)速率;

更靈活的電路設(shè)計,在柵極環(huán)路中增加阻抗抑制寄生諧振,減少電源環(huán)路中的振蕩,從而降低了 GaN 器件上的電壓應力,并減少了硬開關(guān)期間的電磁干擾(EMI)問題。


不僅如此,直接驅(qū)動 GaN 電路在高頻振蕩的表現(xiàn)上也比共源共柵驅(qū)動好,下面的仿真波形是以功率器件的 Coss 和環(huán)路寄生電感為模型,對比了降壓轉(zhuǎn)換器中開關(guān)節(jié)點振蕩的差異。



硬開關(guān)操作導致過多高頻振蕩

直接驅(qū)動配置具有受控的導通,且過沖很少。而共源共柵驅(qū)動由于較高的初始 Coss、Qrr 和較低的柵極環(huán)路阻抗而具有較大的振蕩和硬開關(guān)損耗。

集成那么多功能?該如何控制封裝的尺寸?在小尺寸的同時又如何保證優(yōu)異的散熱?這似乎是一個矛盾因果關(guān)系。

可靠性

眾所周知,為開關(guān)電源設(shè)備提供保護電路非常重要,以防止由于直通、PWM 信號丟失、短路或其它事件而導致的系統(tǒng)級故障。因為 GaN 是一種高速器件,所以一般情況下需要在外部設(shè)計高速的檢測和保護電路。集成保護單元的 GaN 器件在這里就能提供無縫的操作和強大的保護,比如,TI 的 LMG3410 系列 GaN 產(chǎn)品,保護響應時間不到 100ns,重點是它不需要外部組件,在提高可靠性的同時大大降低設(shè)計難度。

產(chǎn)品匹配與應用

從 GaN 相比傳統(tǒng) Si 的優(yōu)勢,又到直接驅(qū)動 GaN 電路相比分立式 GaN 電路的優(yōu)勢,無不反應半導體界的一個普遍定律,越集成越強大。既然直接驅(qū)動 GaN 有這么強勢的優(yōu)勢?那是否有相關(guān)的產(chǎn)品上市了呢?

其實細心的讀者應該已經(jīng)發(fā)現(xiàn),在上文中筆者已經(jīng)透露出了一些直接驅(qū)動 GaN 器件的信息,也就是 TI 最新推出的 LMG3410 系列產(chǎn)品。

TI LMG3410 系列 GaN 器件集成驅(qū)動器可實現(xiàn)> 100 V / ns 的開關(guān)速度,與分立的 GaN FET 相比,損耗降了一半。結(jié)合 TI 的低電感封裝,可以在每種電源應用中提供干凈的開關(guān)技術(shù)和更小的振蕩。其它功能包括可調(diào)節(jié)的 EMI 控制驅(qū)動強度,強大的過流保護和過熱保護功能,可優(yōu)化 BOM 成本、PCB 尺寸和面積。

除了驅(qū)動和保護單元的集成,LMG3410 系列 GaN 器件的可靠性也得到充分得驗證,具有超過 3,000 萬小時的器件可靠性測試,10 年內(nèi) FIT 率低于 1。除了固有的可靠性測試外,TI 同樣在實際應用中對 GaN 進行了最苛刻的硬開關(guān)應力測試,并可靠地轉(zhuǎn)換了超過 3 GWHrs 的能量。

另一方面,LMG3410 系列 GaN 器件利用了 TI 現(xiàn)有的工藝技術(shù),提供了一些固有的供應鏈并降低了成本。與在 SiC 或藍寶石等非 Si 襯底上構(gòu)建的其它技術(shù)不同,TI 的 GaN-on-silicon 工藝利用 TI 100%內(nèi)部設(shè)備進行制造,組裝和測試,從而利用內(nèi)部資源持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量。

除了 LMG3410 系列 GaN 器件本身的優(yōu)異性,更重要的是 TI 實行“授人以魚不如授人以漁”的方針,提供了全面的 GaN 器件解決方案,并且不斷在更新&開發(fā)新應用領(lǐng)域方案,所以你拿到的不僅僅是一個器件,更是一站式的全套服務。

小結(jié)

GaN 的應用可以說是無處不在,文中提到的 AC/DC 電源只不過是 GaN 器件應用的冰山一角,我們可以在想得到的任何需要提升效率和功率密度的場景下使用 GaN 解決方案。比如在電機控制領(lǐng)域,GaN 可以提高 PWM 頻率并降低開關(guān)損耗,這有助于驅(qū)動極低電感的永久磁性和無刷直流電機,這些特性還使轉(zhuǎn)矩波動更小化,從而在伺服驅(qū)動器和步進器中實現(xiàn)精確定位,支持高速電機在無人機等應用中實現(xiàn)高電壓;在 LiDAR 應用中,GaN 的低輸入和高電容特性,使 LiDAR 以更短脈沖實現(xiàn)了更高的峰值輸出光功率,這在提高成像分辨率的同時保護了眼睛的安全;在高保真音響應用中,GaN 能在高壓擺率下高效開關(guān),并且開關(guān)行為可預測性較高,極大減少了諧波失真,實現(xiàn)了更理想的音響性能,將噪音限制在更高的不可聽的頻帶內(nèi)。

以上案例無一不在說明 GaN 正在改變行業(yè),從電路的本質(zhì)來說,要使用 GaN 技術(shù)不是簡單的加減法,不是換個器件而已,但是,在選擇方案時如果選擇像 LMG3410 這種提供現(xiàn)成 GaN 全套解決方案的,那使用 GaN 就如同換顆已經(jīng)驗證過的代替料那么簡單?,F(xiàn)在,無需質(zhì)疑 GaN 的種種優(yōu)勢,它正在向更多的電源應用領(lǐng)域滲透,而工業(yè) 4.0 和新基建將會成為 GaN 的封神之路。

更多資料

通過提高功率密度的利弊權(quán)衡及所需技術(shù)

推動電源管理變革的 5 大趨勢

審核編輯 黃昊宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • GaN
    GaN
    +關(guān)注

    關(guān)注

    21

    文章

    2358

    瀏覽量

    79990
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

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    Neway第三代GaN系列模塊的生產(chǎn)成本

    Neway第三代GaN系列模塊的生產(chǎn)成本Neway第三代GaN系列模塊的生產(chǎn)成本受材料、工藝、規(guī)模、封裝設(shè)計及市場定位等多重因素影響,整體呈現(xiàn)“高技術(shù)投入與規(guī)?;当静⒋妗钡奶卣?。一、成本構(gòu)成:核心
    發(fā)表于 12-25 09:12

    Leadway GaN系列模塊的工作溫度范圍

    Leadway GaN系列模塊通過材料創(chuàng)新、工藝優(yōu)化和嚴格測試,實現(xiàn)了-40℃至+85℃(部分+93℃)的寬溫工作范圍,同時兼顧高功率密度(120W/in3)和高效率(≥92%),為工業(yè)自動化
    發(fā)表于 11-12 09:19

    應用指導 | CGAN003: GaN switching behavior analysis

    云鎵半導體應用指導CGAN003:GaNswitchingbehavioranalysis眾所周知,GaN功率器件具有傳統(tǒng)功率器件無可比擬的性能優(yōu)勢,如大幅提升的開關(guān)速度和顯著降低的開關(guān)損耗,從而
    的頭像 發(fā)表于 11-11 13:45 ?224次閱讀
    應用指導 | CGAN003: <b class='flag-5'>GaN</b> switching behavior analysis

    “芯”品發(fā)布 | 高可靠GaN專用驅(qū)動器,便捷GaN電源設(shè)計

    芯品發(fā)布高可靠GaN專用驅(qū)動器,便捷GaN電源設(shè)計GaN功率器件因為其高工作頻率和高轉(zhuǎn)化效率的優(yōu)勢,逐漸得到電源工程師的青睞。然而增強型GaN功率器件的驅(qū)動電壓一般在5~7V,驅(qū)動窗口
    的頭像 發(fā)表于 11-11 11:46 ?815次閱讀
    “芯”品發(fā)布 | 高可靠<b class='flag-5'>GaN</b>專用驅(qū)動器,便捷<b class='flag-5'>GaN</b>電源設(shè)計

    安森美入局垂直GaNGaN進入高壓時代

    電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道 近日,安森美發(fā)布器垂直GaN功率半導體技術(shù),憑借 GaN-on-GaN 專屬架構(gòu)與多項性能突破,為全球高功率應用領(lǐng)域帶來革命性解決方案,重新定義了行業(yè)在能效、緊湊性與耐用性上
    的頭像 發(fā)表于 11-10 03:12 ?6169次閱讀

    Leadway GaN系列模塊的功率密度

    Leadway GaN系列模塊以120W/in3的功率密度為核心,通過材料創(chuàng)新、電路優(yōu)化與封裝設(shè)計,實現(xiàn)了體積縮減40%、效率提升92%+的突破。其價值在于為工業(yè)自動化、機器人、電動汽車等空間受限
    發(fā)表于 10-22 09:09

    增強AlN/GaN HEMT

    一種用于重摻雜n型接觸的選擇性刻蝕工藝實現(xiàn)了AlN/GaN HEMT的縮小 上圖:原位SiN/AlN/GaN HEMT外延堆疊示意圖 俄亥俄州立大學的工程師們宣稱,他們已經(jīng)打開了一扇大門,有望制備出
    的頭像 發(fā)表于 06-12 15:44 ?846次閱讀
    增強AlN/<b class='flag-5'>GaN</b> HEMT

    GaN LLC電源EMC優(yōu)化技巧

    目錄 1,整機線路架構(gòu) 2,初次極安規(guī)Y電容接法 3,PFC校正電路參數(shù)選取及PCB布具注意事項 4,LLC環(huán)路設(shè)計注意事項 5,GaN驅(qū)動電路設(shè)計走線參考 6,變壓器輸出整流注意事項 一,整體線路圖 獲取完整文檔資料可下載附件哦?。。?!如果內(nèi)容有幫助可以關(guān)注、點贊、評論支持一下哦~
    發(fā)表于 05-28 16:15

    GaN與SiC功率器件深度解析

    本文針對當前及下一代電力電子領(lǐng)域中市售的碳化硅(SiC)與氮化鎵(GaN)晶體管進行了全面綜述與展望。首先討論了GaN與SiC器件的材料特性及結(jié)構(gòu)差異?;趯κ惺?b class='flag-5'>GaN與SiC功率晶體管的分析,描述了這些技術(shù)的現(xiàn)狀,重點闡述了各
    的頭像 發(fā)表于 05-15 15:28 ?1897次閱讀
    <b class='flag-5'>GaN</b>與SiC功率器件深度解析

    功率GaN的新趨勢:GaN BDS

    電子發(fā)燒友綜合報道 最近多家GaN廠商推出雙向GaN功率開關(guān),即GaN BDS(Bidirectional Switch,雙向開關(guān))。這是一種較為新型的GaN功率器件產(chǎn)品,顧名思義,雙
    發(fā)表于 04-20 09:15 ?1417次閱讀

    基于LTSpice的GaN開關(guān)損耗的仿真

    基于LTSpice的GaN開關(guān)損耗的仿真
    的頭像 發(fā)表于 03-13 15:44 ?2473次閱讀
    基于LTSpice的<b class='flag-5'>GaN</b>開關(guān)損耗的仿真

    GaN HEMT的SPICE模型使用指南及示例

    GaN HEMT的SPICE模型使用指南及示例總結(jié) 本文檔基于GaN HEMT的實測特性描述了當前版本的模型。該模型專為與PSpice和LTspice配合使用而開發(fā)。本文檔首先介紹該模型,然后提供將
    的頭像 發(fā)表于 03-11 17:43 ?2274次閱讀
    <b class='flag-5'>GaN</b> HEMT的SPICE模型使用指南及示例

    CERNEX窄帶高功率放大器(GaN

    CERNEX窄帶高功率放大器(GaN) CERNEX推出的CNP GaN系列窄帶高功率放大器專為多種通用應用場景而設(shè)計,涵蓋實驗室測試設(shè)備、儀器儀表及高功率輸出需求的其他領(lǐng)域。CNP GaN系列窄帶
    發(fā)表于 02-21 10:39

    GAN039-650NBB氮化鎵(GaN)FET規(guī)格書

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《GAN039-650NBB氮化鎵(GaN)FET規(guī)格書.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 02-13 16:10 ?0次下載
    <b class='flag-5'>GAN</b>039-650NBB氮化鎵(<b class='flag-5'>GaN</b>)FET規(guī)格書

    GAN041-650WSB氮化鎵(GaN)FET規(guī)格書

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《GAN041-650WSB氮化鎵(GaN)FET規(guī)格書.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 02-13 14:24 ?2次下載
    <b class='flag-5'>GAN</b>041-650WSB氮化鎵(<b class='flag-5'>GaN</b>)FET規(guī)格書