MOSFET与IGBT:电机驱动控制的未来!
什么是硅IGBT和碳化硅MOSFET?
SiIGBT是硅绝缘栅双极晶体管的简写。碳化硅MOSFET是碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管的缩写。Si IGBT是电流控制器件,通过施加到晶体管栅极端子的电流切换,而MOSFET则由施加到栅极端子的电压进行电压控制。SiIGBT和SIC MOSFET之间的主要区别在于它们可以处理的电流类型。一般来说,MOSFET更适合高频开关应用,而IGBT更适合高功率应用。
为什么硅IGBT和碳化硅MOSFET在电机驱动应用中至关重要
电动机在现代技术中无处不在,通常依靠电池系统作为动力源。例如,电动汽车利用大型电池阵列系统为车辆提供直流电源,从而通过交流电动机产生物理运动。对这些交流电机的绝对控制对于车辆的性能和效率以及车内人员的安全至关重要。然而,这种动力总成系统依靠逆变器将来自电池的直流电转换为交流信号,电机可以使用该信号产生运动。
这些逆变器精确控制电机的速度、扭矩、功率和效率,并实现再生制动能力。最终,逆变器对动力总成系统的价值与电机一样重要,与电源应用中的所有设备一样,逆变器的功能和设计要求可能有很大差异,并且对于直流电源到交流电机系统的整体系统性能至关重要。
现代直流到交流电机驱动应用中使用两种类型的逆变器:硅IGBT和碳化硅MOSFET。从历史上看,SiIGBT是最常见的,但SiCMOSFET因其各种性能优势和不断降低成本而倍增。当SiC MOSFET首次进入市场时,对于大多数电机驱动应用来说,它们的成本普遍过高。然而,随着这种卓越技术的采用增加,规模化制造人大降低了SiC MOSFET的成本。
MOSFET与IGBT:电机驱动控制的未来
机电设备-开关、螺线管、编码器、发电机和电动机是从数字世界到物理世界的基本桥梁,所有这些设备的魔力在于它们能够将电信号转换为机械动作。
随着自动化制造、电动汽车、先进建筑系统和智能家电等行业的发展,对这些机电设备提高控制、效率和功能的需求也在增长,本文探讨了碳化硅MOSFET(SiC MOSFET)的突破如何重新定义历史上使用硅IGBT(SiIGBT)进行功率反转的电动机的功能。这项创新扩展了几乎每个行业的电机驱动应用功能。
什么是硅IGBT和碳化硅MOSFET?
Si IGBT是硅绝缘栅双极晶体管的简写,碳化硅MOSFET是碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管的缩写。Si IGBT是电流控制器件,通过施加到晶体管栅极端子的电流切换,而MOSFET则由施加到珊极端子的电压进行电压控制,SiIGBT和SiC MOSFET之间的主要区别在于它们可以处理的电流类型。一般来说,MOSFET更适合高频开关应用,而IGBT更适合高功率应用。
为什么硅IGBT和碳化硅MOSFET在电机驱动应用中至关重要
电动机在现代技术中无处不在,通常依靠电池系统作为动力源。例如,电动汽车利用大型电池阵列系统为车辆提供直流电源,从而通过交流电动机产生物理运动,对这些交流电机的绝对控制对于车辆的性能和效率以及车内人员的安全至关重要。然而,这种动力总成系统依靠逆变器将来自电池的直流电转换为交流信号,电机可以使用该信号产生运动。
这些逆变器精确控制电机的速度、扭矩功率和效率,并实现再生制动能力,最终,逆变器对动力总成系统的价值与电机一样重要。与电源应用中的所有设备一样,逆变器的功能和设计要求可能有很大差异,并且对于道流电源到交流电机系统的整体系统性能至关重要。
现代直流到交流电机驱动应用中使用两种类型的逆变器:硅IGBT和碳化硅MOSFET。从历史上看,SIIGBT是最常见的,但SiC MOSFET因其各种性能优势和不断降低成本而信增。当SiC MOSFET首次进入市场时,对于大多数电机驱动应用来说,它们的成本普遍过高。然而,随着这种卓越技术的采用增加,规模化制造人大降低了SIC MOSFET的成本。
硅IGBT与碳化硅MOSFET的优缺点
Si 1GBT因其高电流处理能力、快速开关速度和低成本而历来用于直流至交流电机驱动应用。最重要的是,SIIGBT具有高额定电压、低压降、电导损耗和热阻,使其成为制造系统等大功率电机驱动应用的不二之选。然而,SIIGBT的一个相当大的缺点是它们极易受到热失控的影响,当设备温度不受控制地上升时,就会发生热失控,导致设备出现故障并最终发生故障。在高电流、电压和工作条件常见的电机驱动应用中,例如电动汽车或制造业,热失控可能是一个重大的设计风险。
作为这一设计挑战的解决方案,SIC MOSFET更能抵抗热失控。碳化硅的导热性更高,可实现更好的髁件级散热和稳定的工作温度。碳化硅MOSFET更适合较温暖的环境条件空间,如汽车和工业应用。此外,鉴于其导热性,SiC MOSFET可以消除对额外冷却系统的需求,从而可能减小整体系统尺寸并潜在地降低系统成本。
由于SiC MOSFET的工作开关频率远离于SIIGBT,因此非常适合需要精确电机控制的应用,高开关频率在自动化制造中至关重要,其中高精度何服电机用于工具臂控制、精密焊接和精确物体放置。
此外,与Si IGBT电机驱动器系统相比,SIC MOSFET的一个显着优势是它们能够嵌入电机组件中,电机控制器和逆变器嵌入与电机相同的外壳中。
通过将电机驱动器组件移动到电机的本地位置,可以大大减少驱动逆变器和电机驱动器之间的布线,从而节省大量成本。在图B的示例中,传统的SiIGBT电源柜可能需要21根独特的电缆来为机械臂的七个电机(标记为“M”)供电,这可能相当于数百米昂贵而复杂的布线基础设施,使用SiC MOSFET电机驱动系统,电缆数量可以减少到两根长电缆,连接到本地电机组件内每个电机驱动器。
碳化硅MOSFET与硅IGBT的缺点!
然而,与硅IGBT相比,SiC MOSFET也有缺点。首先,SiC MOSFET仍然比SiIGBT更昂贵,因此可能不太适合成本敏感型应用。虽然SiC MOSFET本身更昂贵,但与SiIGBT系统相比,某些应用可能会降低整个电机驱动器系统的价格(通过减少布线、无源元件、热管理等),并且总体上可能更便宜。这种成本节约可能需要在两个应用系统之间进行复杂的设计和成本研究分析,但可以提高效率并节省成本。
SiC MOSFET的另一个缺点是,它们可能具有更复杂的栅极驱动要求,这可能使其在系统中其他组件可能限制栅极驱动资源的应用中不如IGBT理想。
使用碳化硅MOSFET改进的逆变器技术
碳化硅MOSFET极大地改进了电机驱动系统的逆变器技术。与所有类型的元件一样,在某些特定应用中,IGBT可能仍然更适合。然而,与SiIGBT相比,SiCMOSFET逆变器具有几个明显的优势,使其成为电机驱动应用和各种其他应用非常有吸引力的解决方案。
- |
- +1 赞 0
- 收藏
- 评论 0
本文由玉鹤甘茗转载自先进光半导体官网,原文标题为:MOSFET与IGBT:电机驱动控制的未来!,本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
相关推荐
一文详解光耦的分类、应用、优缺点、未来发展趋势及选型建议
光耦合器,简称光耦,是一种利用光信号来实现电气隔离的电子元器件。它在许多电子设备和系统中广泛应用,特别是在需要隔离高低电压或防止电磁干扰的场合。光耦不仅可以有效地实现信号传输,还能在传输过程中提供绝缘保护,从而避免因高压或其他干扰导致的系统损坏。本文先进光半导体详细介绍了光耦的分类、应用、优缺点及未来发展趋势等内容。
技术探讨 发布时间 : 2024-08-15
一文介绍光耦合器的用途
光耦合器(也称为光隔离器或光隔离耦合器)在电子电路中主要用于信号的隔离和传输。本文中先进光半导体来给大家介绍光耦合器的用途,希望对各位工程师有所帮助。
技术探讨 发布时间 : 2024-10-01
【技术】光电耦合器和MOSFET之间的差异
光电耦合器/光耦合器和固态继电器(光电MOSFET或光耦MOSFET(OCMOS FET))在保持电隔离的同时传输信号,但存在一些重要差异。先进光半导体拥有先进的光电器件全自动生产线,具有年产8000万只光电光耦器件的生产能力。
技术探讨 发布时间 : 2023-10-11
专注光耦与碳化硅功率器件的技术融合与研发——先进光半导体(APSEMI)
先进光半导体(APSEMI)是一家以技术为核心的专业性芯片设计公司,从事光电器件、光耦及光耦继电器、SiC碳化硅肖特基二极管,SiC碳化硅场效应管的设计与推广,团队涵盖设计、制造、销售和服务;依托于自身光电子器件领域研发设计经验积累和先进的芯片制程技术更新迭代,先进光半导体有信心在未来的光电器件传输与控制领域提供更优更稳定的产品,打造自主设计的本土品牌。
品牌简介 发布时间 : 2023-07-31
深入探讨光耦的工作原理、应用领域、技术进展以及未来发展趋势
在当今高度信息化的社会中,光电耦合器作为一种重要的光电转换器件,扮演着不可或缺的角色。它不仅在通信、工业自动化、医疗设备、计算机技术等多个领域得到广泛应用,还随着科技的不断进步,展现出更加广阔的发展前景。本文先进光半导体将深入探讨光耦的工作原理、应用领域、技术进展以及未来发展趋势,为您揭示这一光电领域的重要角色。
设计经验 发布时间 : 2024-07-19
详解光耦在开关电源的作用以及评估开关频率的方法
光耦在开关电源中起着重要的作用,主要包括隔离、控制和反馈等功能。本文中先进光半导体来给大家详解光耦在开关电源的作用以及评估开关频率的方法,希望对各位工程师有所帮助。
技术探讨 发布时间 : 2024-09-30
先进光半导体光耦继电器选型表
先进光半导体提供一下参数的光耦继电器:负载电压:0V~1800V;负载电流:30mA~5000mA;导通内阻:0.033Ω~95Ω;隔离电压:1.5kV~5kV;应用等级:工业级
产品型号
|
品类
|
负载电压(V)
|
负载电流(mA)
|
导通内阻(Ω)
|
隔离电压(kV)
|
应用等级
|
APY211G1S
|
光耦继电器
|
20V
|
1700mA
|
0.5Ω
|
1.5kV
|
工业级
|
选型表 - 先进光半导体 立即选型
光耦继电器怎么接线,如何选型!
光耦继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。接下来,本文详细为你说下光耦继电器怎么接线光耦继电器选型。
技术探讨 发布时间 : 2023-12-07
常闭光耦的应用与实践探讨!
常闭光耦是一种常用的光电器件,它在没有外部光照时处于闭合状态,在外部光照下才会打开。常闭光耦通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光控晶体管或光敏三极管)组成。本文先进光半导体来为大家介绍常闭光耦的应用与实践探讨,希望对各位工程师朋友有所帮助。
技术探讨 发布时间 : 2024-09-27
【技术】什么是光耦继电器?
先进光半导体由南方先进联合日本归国华侨杨振林博士团队合资成立,以南方先进为主要投资方、杨博士团队为技术核心的一家专业从事光电器件、光耦合器、光耦继电器等光电集成电路以及光电驱动等产品,研发团队涵盖设计、制造、销售和服务的高新技术企业。
技术探讨 发布时间 : 2023-10-15
一文详解光耦的基本概念、工作原理、种类、特点及应用
光耦作为电子和光学器件之间的桥梁,在现代电子技术领域发挥着重要作用。其独特的工作原理和优越的性能使得光耦在电力控制、通信设备、仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。本文先进光半导体将对光耦的基本概念、工作原理、种类、特点及应用进行详细介绍。
设计经验 发布时间 : 2024-06-22
详解光耦继电器的工作原理、类型、应用以及它们为电子设计带来的优势和挑战
在现代电子和电气系统中,光耦继电器扮演着至关重要的角色。它们提供了一种既安全又高效的方法来隔离和控制高电压和电流,使得它们在工业自动化、家用设备以及通信系统中至关重要。本文先进光半导体将介绍光耦继电器的工作原理、类型、应用以及它们为电子设计带来的优势和挑战。
技术探讨 发布时间 : 2024-06-30
光耦的原理及作用
光耦(Photo Coupler)亦称光电耦合器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,因此,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收后产生光电流,再进一步放大后输出。
技术探讨 发布时间 : 2024-01-09
简析光耦的应用以及选型需要考虑的因素
光耦继电器是一种通过光信号来隔离和传输电信号的电子元件,常用于需要电气隔离的场合。它的工作原理是将输入端的电信号转换为光信号,然后在输出端再将光信号转换回电信号。这种设计可以有效隔离不同电路之间的电压和电流,防止信号干扰和设备损坏。本文中先进光半导体来给大家介绍光耦继电器的应用以及光继电器选型中需要考虑的因素,希望对各位工程师有所帮助。
技术探讨 发布时间 : 2024-09-21
现货市场
登录 | 立即注册
提交评论