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(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(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

車載OBC中全橋變換器功率MOS管的應(yīng)用及注意事項

無錫新潔能股份有限公司 ? 來源:無錫新潔能股份有限公司 ? 2025-10-21 11:24 ? 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

第一部分:系統(tǒng)分析

1、系統(tǒng)框架:

隨著電動汽車的發(fā)展,功率MOS管在汽車電子的應(yīng)用也日益增多,本文就車載OBC中全橋變換器功率MOS管應(yīng)用及注意事項做簡單記要。

定義:

OBC是車載充電機的簡稱(On Board Charger),主要功能:電網(wǎng)電壓經(jīng)由地面交流充電樁、交流充電口,連接至車載充電機,給電動電池進行充電。電動汽車的OBC主要由功率電路(PFC+移相全橋/LLC)和控制電路組成,可分為單向OBC和雙向OBC,單向OBC只能給動力電池充電,雙向OBC可以把動力電池的直流電逆變成為家用220V交流電。

OBC基本框架:

bb22994e-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

全橋 LLC 諧振變換器以能在寬輸入全負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)原邊開關(guān)管的零電壓開通和副邊整流二極管的零電流關(guān)斷,降低了開關(guān)損耗,而且變壓器的漏感可作為諧振電感,減小了變換器的體積等優(yōu)點,成為當(dāng)前諧振變換器主流。在全橋LLC變換器中需要一個帶有反向快速恢復(fù)體二極管MOSFET,才能獲得更高的可靠性。

2、工作原理

全橋變換電路基本架構(gòu):

bb852bea-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

上圖中,Q1-Q4為主功率開關(guān)管,D1-D4,C1-C4 為開關(guān)管的體二極管與寄生電容,T 為主功率變壓器,諧振電感 Lr(也可是變壓器的漏感),諧振電容 Cr 和勵磁電感 Lm 組成 LLC 諧振變換器的諧振網(wǎng)絡(luò)。

基本工作原理和工作時序:

階段 1 (t0 - t1 ): 在 t=t0 時刻之前,Q1,Q3 的 寄生反并聯(lián)二極管D1,D3 已經(jīng)導(dǎo)通,因此,在 t=t0 時刻,Q1,Q3 實現(xiàn)零電壓開通。 變壓器原邊承受正向電壓,整流二極管DR1 導(dǎo)通, 為負(fù)載提供能量,DR2截止。 此時勵磁電感的電壓被鉗位在 nV0 ,不參與諧振過程,勵磁電流im 線性上升。

階段 2(t1 - t2 ):在 t=t1 時刻,諧振電流 ir 與勵磁電流 im 相等,整流二極管 DR1 零電流關(guān)斷, 輸出側(cè)與諧振回路完全脫離,DR1和 DR2 的電流為零,勵磁電感 Lm 不在被鉗位,參與諧振過程,諧振電流 ir 繼續(xù)對諧振電容 Cr 充電。

階段 3(t2 - t3 ):在 t=t2 時刻,開關(guān)管 Q1、Q3 關(guān)斷,諧振電流ir 對 Q1、Q3 的結(jié)電容充電,Q2、Q4 的結(jié)電容放電,在 t3 時刻,Q2,Q4 兩端電壓下降到零, 為 Q2,Q4 零電壓開通準(zhǔn)備了條件。

階段 4(t3 -t4 ):開關(guān)管 Q1、Q3 仍是關(guān)斷狀態(tài),ir 和 im 都在下降,變壓器原邊承受反向電壓,整流二極管 DR2 導(dǎo)通。 勵磁電感的電壓重新被輸出鉗位,所以,退出諧振過程,參與諧振的只有諧振電感 Lr 和諧振電容 Cr 。

階段 5(t4 - t5 ):在 t=t4 時刻,開關(guān)管 Q2,Q4 開通,輸入電壓通過 Lr ,Cr 諧振向負(fù)載傳輸能量。 在 t=t5 時刻,諧振電流 ir 與達到勵磁電流 im 相等, 輸出側(cè)與諧振回路脫離, 整流二極管DR2 實現(xiàn)零電流關(guān)斷,Lm 仍被鉗位,不參加諧振,勵磁電流 i m線性下降。

階段 6(t5 - t6 ):在 t=t5 時刻,整流二極管 DR2 零電流關(guān)斷,輸出側(cè)與諧振回路脫離,勵磁電感的電壓不在被鉗位,參與諧振過程。

階段 7(t6 - t7 ):在 t=t6 時刻,開關(guān)管 Q2、Q4 關(guān)斷,Q1、Q3 結(jié)電容放電。 在 t=t7 時刻,寄生二極管 D1、D3 導(dǎo)通,Q1、Q3 兩端的電壓下降到零, 為開關(guān)管 Q1、Q3 的零電壓開通準(zhǔn)備了條件。

階段 8(t7 - t8 ):開關(guān)管 Q2、Q4 仍然關(guān)斷,整流二極管 DR1導(dǎo)通。 勵磁電感的電壓被輸出鉗位,所以,不參與諧振過程,發(fā)生諧振的只有諧振電感 Lr 和諧振電容 Cr 。

工作波形如下:

bbe185fc-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

第二部分:失效模式分析

1、啟動失效模式

在變換器啟動開始前,諧振電容和輸出電容剛好完全放電。與正常工作狀況相比,在啟動過程中,這些空電容會使低邊開關(guān)的體二極管深度導(dǎo)通。因此流經(jīng)體二極管的反向恢復(fù)電流非常高,致使當(dāng)高邊開關(guān)導(dǎo)通時引起直通問題。

bc90c468-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

啟動狀態(tài)下潛在失效模式簡化圖

在t4~t5時段,MOSFET流過非常大的直通電流,該電流由MOSFET體二極管的反向恢復(fù)電流引起。這會產(chǎn)生很大的反向恢復(fù)dv/dt,加劇柵極振蕩,嚴(yán)重時會擊穿mos。當(dāng)采用的MOSFET體二極管的反向恢復(fù)特性較差時,這種失效機理將會更加嚴(yán)重。

bcf42256-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

啟動狀態(tài)時功率MOSFET的測量波形

2、過載失效模式

bd4e8fca-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

過載時功率MOSFET的測量波形

變換器正常工作在ZVS區(qū)域,但過載時,工作點移動到ZCS區(qū)域,并且串聯(lián)諧振變換器特性成為主導(dǎo)。過載情況下,開關(guān)電流增加,ZVS消失,Lm被反射負(fù)載RLOAD完全短路。這種情況通常會導(dǎo)致變換器工作在ZCS區(qū)域。ZCS(諧振點以下)嚴(yán)重的缺點是:開通時為硬開關(guān),從而導(dǎo)致二極管反向恢復(fù)應(yīng)力。此外,還會增加開通損耗,產(chǎn)生噪聲或EMI。

二極管關(guān)斷伴隨非常大的dv/dt,因此在很大的di/dt條件下,會產(chǎn)生很高的反向恢復(fù)電流尖峰。該大電流會使MOSFET損耗大大增加、發(fā)熱嚴(yán)重。MOSFET結(jié)溫的升高會降低其 dv/dt的能力。在極端情況下,損壞MOSFET,使整個系統(tǒng)失效。

3、短路失效模式

短路時,MOSFET導(dǎo)通電流非常高(理論上無限高),頻率也會降低。當(dāng)發(fā)生短路時,諧振回路中Lm被旁路。LLC諧振變換器可以簡化為由Cr和 Lr組成的諧振電路,因為Cr只與Lr發(fā)生諧振。短路時次級二極管在CCM模式下連續(xù)導(dǎo)通。短路狀態(tài)下工作模式幾乎與過載狀態(tài)下一樣,但是短路狀態(tài)更糟糕,因為流經(jīng)開關(guān)體二極管的反向恢復(fù)電流更大。

bda9789a-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

短路時功率MOSFET的測量波形

第三部分:器件失效原理分析

1、體二極管反向恢復(fù)dv/dt

二極管由通態(tài)到反向阻斷狀態(tài)的開關(guān)過程稱為反向恢復(fù)。下圖給出了MOSFET體二極管反向恢復(fù)的波形。首先體二極管正向?qū)?,持續(xù)一段時間。這個時段中,二極管P-N結(jié)積累電荷。當(dāng)反向電壓加到二極管兩端時,釋放儲存的電荷,回到阻斷狀態(tài)。在此過程中,反向電流迅速上升并達到峰值,隨后逐漸衰減至零。由于載流子復(fù)合需要一定時間,體二極管在反向恢復(fù)期間呈現(xiàn)短暫的導(dǎo)通狀態(tài),導(dǎo)致瞬態(tài)大電流與高電壓同時存在于器件中,產(chǎn)生顯著的功率應(yīng)力。這一階段的dv/dt過高會引發(fā)較大的位移電流,可能造成柵極電壓抬升,誘發(fā)MOSFET誤導(dǎo)通,進而加劇損耗,甚至導(dǎo)致器件熱失效。

be586d96-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

體二級管反向恢復(fù)時電流和電壓波形

beb34b1c-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

體二級管反向恢復(fù)時電流和電壓波形

2、擊穿 dv/dt

另一種失效模式是擊穿dv/dt。它是擊穿和靜態(tài) dv/dt 的組合。功率器件同時承受雪崩電流和位移電流。如果開關(guān)過程非???,在體二極管反向恢復(fù)過程中,漏源極電壓可能超過最大額定值。過高的電壓峰值使 MOSFET 進入雪崩擊穿模式。dv/dt 越大,建立起的位移電流就越大。位移電流疊加到雪崩電流后,器件受到傷害,導(dǎo)致失效。基本上,導(dǎo)致失效的根本原因是大電流、高溫度引起的寄生BJT導(dǎo)通,但主要原因是體二極管反向恢復(fù)或擊穿。實踐中,這兩種失效模式隨機發(fā)生,有時同時發(fā)生。

第四部分:案例分析

案例1:客戶3.3KW充電機應(yīng)用

問題點:關(guān)斷柵極震蕩嚴(yán)重

使用NCE65TF099做LLC電路,輸入直流320V到460V,輸出交流220V,負(fù)載15A。

主電路圖:

bf6485ee-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

問題描述:在測試過程中,發(fā)現(xiàn)MOS存在關(guān)斷震蕩的情況,測試波形如下:

bfc27046-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

測試發(fā)現(xiàn)黃色波形的震蕩產(chǎn)生在MOS管DS向上爬升階段,說明體二極管漏源電壓突然上升,CGD位移電流給QGS充電,柵壓過沖上升。

改進方法:

在MOS管G、D極增加磁珠

加大DS的吸收(222+2.2Ω)

加大MOS的驅(qū)動電阻(22Ω),減小MOS的關(guān)斷電阻4.7Ω

在GS端并聯(lián)電容,最大加大到332,均可有效抑制正端及驅(qū)動負(fù)電壓。

更改后測試波形:

c0202128-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

結(jié)論:通過對全橋LLC電路的調(diào)整,加大驅(qū)動電阻、減小關(guān)斷電阻、同時在G、D增加磁珠能有效防止驅(qū)動震蕩。

案例2:客戶10KW充電機應(yīng)用

問題點:上電啟動失效

使用NCE65NF036T做LLC電路,輸入直流320V到460V,輸出交流220V,負(fù)載45A。

驅(qū)動局部電路圖:

c07dd2be-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

c0d8f3b0-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

問題描述:器件體二極管反向恢復(fù)期間,上下管出現(xiàn)直通。啟動瞬間器件失效,測量波形如下;

c133fb5c-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

c1959984-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

改進方法:

開通電阻有原先10ohm調(diào)整為 43ohm,關(guān)斷用三極管直接下拉。

更改后測量波形:啟動工作正常,未發(fā)生直通損壞。

c1eef0f6-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

c24b6476-a7fa-11f0-8c8f-92fbcf53809c.png

結(jié)論:通過調(diào)整,加大驅(qū)動電阻、減小關(guān)斷電阻,降低其開通速度減小di/dt,從而減小體二極管的反向恢復(fù)dv/dt,避免柵極驅(qū)動電壓抬升過高,導(dǎo)致直通。

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(xué)習(xí)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
  • MOS管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    110

    文章

    2696

    瀏覽量

    73633
  • 變換器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    17

    文章

    2152

    瀏覽量

    111777
  • OBC
    OBC
    +關(guān)注

    關(guān)注

    10

    文章

    193

    瀏覽量

    18598
  • 車載充電機
    +關(guān)注

    關(guān)注

    15

    文章

    157

    瀏覽量

    12150

原文標(biāo)題:車載OBC應(yīng)用筆記-功率MOS管

文章出處:【微信號:NcePower,微信公眾號:無錫新潔能股份有限公司】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    MOS柵極驅(qū)動電路設(shè)計注意事項

    MOS開關(guān)電路在DC-DC電源、開關(guān)控制、電平轉(zhuǎn)換等電路中都有普遍的應(yīng)用,今天就和大家一起學(xué)習(xí)一下MOS柵極驅(qū)動的設(shè)計注意事項
    發(fā)表于 08-03 09:44 ?3365次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>柵極驅(qū)動電路設(shè)計<b class='flag-5'>注意事項</b>

    PFC變換器綜述

    利用開關(guān)代替臂二極,減小了導(dǎo)通路徑開關(guān)器件的損耗,從而提高了效率。直到2002年,意法半導(dǎo)體公司首次將無PFC變換器方案應(yīng)用到實際產(chǎn)品
    發(fā)表于 03-13 13:50

    MOS主要參數(shù)及使用注意事項(摘抄)

    MOS主要參數(shù)及使用注意事項
    發(fā)表于 03-06 17:12

    8KW碳化硅LLC解決方案

    Mos代替上圖中兩個串聯(lián)的MOS,三電平變換器簡化成傳統(tǒng)兩電平
    發(fā)表于 10-17 16:55

    功率變換器功率磁性元件分布參數(shù)

    功率變換器功率磁性元件作用:起到磁能的傳遞和儲能作用,是必不可少的元件。特點:體積大、重量大、損耗大、對電路性能影響大。挑戰(zhàn):對變換器
    發(fā)表于 11-09 06:30

    電池驅(qū)動系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇

    自動調(diào)整兩個輸入電容上的電壓,使變壓在工作周期的正、負(fù)半周伏-秒平衡,因此在中大功率范圍內(nèi)受到青睞。  電壓型DC-DC變換器  在實
    發(fā)表于 03-03 11:32

    ZVS 移相變換器開關(guān)等損耗控制策略

     ZVS 移相變換器運行時超前橋臂和滯后橋臂開關(guān)損耗明顯不同,使得大功率變換器
    發(fā)表于 04-06 11:53 ?66次下載

    移相ZVS變換器的原理與設(shè)計

    移相ZVS變換器的原理與設(shè)計 摘要:介紹移相ZVS變換器的原理,并用U
    發(fā)表于 07-10 11:59 ?7518次閱讀
    移相<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>ZVS<b class='flag-5'>變換器</b>的原理與設(shè)計

    有限雙極性控制ZVZCSPWM變換器

    有限雙極性控制ZVZCSPWM變換器 摘要:研究了一種有限雙極性控制ZVZCSPWM
    發(fā)表于 07-14 17:51 ?2754次閱讀
    有限雙極性控制ZVZCSPWM<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>變換器</b>

    變換器的原理電路

    變換器的原理電路
    發(fā)表于 09-23 18:27 ?2897次閱讀
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b><b class='flag-5'>變換器</b>的原理電路

    變換器的特點及應(yīng)用介紹

    10變換器
    的頭像 發(fā)表于 08-14 00:20 ?1.2w次閱讀

    推挽雙向直流變換器的研究

    推挽雙向直流變換器的研究(亞洲電源技術(shù)發(fā)展論壇)-推挽雙向直流變換器的研究? ? ? ?
    發(fā)表于 08-31 10:19 ?34次下載
    推挽<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>雙向直流<b class='flag-5'>變換器</b>的研究

    LLC串聯(lián)諧振DCDC變換器研究

    LLC串聯(lián)諧振DCDC變換器研究(開關(guān)電源技術(shù)與設(shè)計第二版pdf)-高頻化、高功率密度和高效率,是DC/DC變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開
    發(fā)表于 08-31 18:36 ?68次下載
    LLC串聯(lián)諧振<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>DCDC<b class='flag-5'>變換器</b>研究

    雙向DC_DC變換器

    雙向DC_DC變換器(肇慶理士電源技術(shù)有限)-雙向DC_DC變換器 ? ? ? ? ?
    發(fā)表于 08-31 19:07 ?152次下載
    <b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>雙向DC_DC<b class='flag-5'>變換器</b>

    UC3875及在軟開關(guān)DCDC變換器的應(yīng)用

    UC3875及在軟開關(guān)DCDC變換器的應(yīng)用(深圳市中遠(yuǎn)通電源技術(shù)開發(fā)有限公司怎么樣)-UC3875及在
    發(fā)表于 09-22 10:18 ?71次下載
    UC3875及在<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>橋</b>軟開關(guān)DCDC<b class='flag-5'>變換器</b><b class='flag-5'>中</b>的應(yīng)用