D型GaN HEMT在功率转换方面的优势

2023-12-19 TOPPOWER官网
TOPPOWER TOPPOWER TOPPOWER TOPPOWER

氮化镓 (GaN) 是一种 III-V 族宽带隙半导体,由于在用作横向高电子迁移率晶体管 (HEMT) 时具有卓越的材料和器件性能,因此在功率转换应用中得到越来越多的采用。


HEMT 中产生的高击穿电场 (3.3 MV/cm) 和高二维电子气 (2DEG) 载流子迁移率 (2,000 cm 2 / Vs) 可实现低比导通电阻 (R DS(on) )。这反过来又使得更小的器件具有更低的电容,从而降低损耗和/或更高的开关频率,这可以带来系统成本、尺寸和效率优势。在本文中,我们将讨论常见的 GaN HEMT 器件使用选项,并重点介绍在高功率转换应用中使用耗尽型(d 型)HEMT 的一些优势。


GaN HEMT 类型

如图 1 所示,GaN HEMT 由放置在 GaN 沟道层上方的氮化铝镓 (AlGaN) 异质结形成。异质结中的极化效应自然会诱导通道中二维电子气的形成。该器件本质上是在栅极上施加零电压的情况下开启的,因此称为“耗尽模式”。在电力电子器件中,为了安全性和更简单的系统设计,开关器件优选为常断增强模式(e-mode)器件。


图 1:p-GaN 栅极 e 模式和 d 模式 GaN HEMT 器件的简化横截面图(Transphorm)人们尝试了不同的方法,通过对栅极内部或周围进行修改,将 d 模式器件转换为 e 模式。许多公司采用的方法是在栅极金属和 AlGaN 层之间添加 p-GaN 层(如图 2 所示)。这会将导带提升到费米能级之上,并使器件进入 e 模式,阈值电压 (V t ) 通常在 1.4 至 1.7 V 范围内。这里,可以根据栅极金属接触的类型进行细分,如图2所示。肖特基接触可以降低栅极导通时的栅极电流(I gs )并提高栅极电压(V gs)操作范围稍小,但在可靠性方面存在潜在缺点,这一点将在稍后讨论。

 

 

图 2:使用 p-GaN e 模式 GaN HEMT 形成栅极金属的选项(Borghese 等人,2021 1)d 模式器件可以与低压硅 (LV Si) MOSFET 器件级联,如图 3 所示。这允许更高的有效 V t (>2.5 V) 开启,从而允许使用栅极传统硅电力电子设备中的驱动器。

与 d 模式 GaN HEMT 一起使用的共源共栅配置。

 

图 3:与 d 模式 GaN HEMT 一起使用的共源共栅配置(Roccaforte 等人,2019 2)关于 HEMT 驱动机制的上述类别中存在多个子变体,并在表 1 中突出显示。

GaN HEMT 基于其技术和驱动机制的变化的一些示例。

 

表 1:基于技术和驱动机制的 GaN HEMT 变化的一些示例现在,我们将重点关注功率转换应用中共源共栅 d 模式方法与 e 模式方法相比的一些关键优势。其中一些在GaN 共源共栅器件制造商Transphorm 发布的白皮书中进行了总结。


共源共栅 D 模式 GaN HEMT 优势

降低 R DS(on)。多种因素可能导致 e 模式器件的品质因数比共源共栅器件差:

e-mode 器件中的 2DEG 电荷密度通常需要降低才能达到一定的 V t。如图 4 所示,这会导致更高的 2DEG 方块电阻。

e-mode 器件的栅极电压范围 (V gs-max ) 较低,可能导致沟道无法实现完全反转。共源共栅架构控制 LV Si MOSFET 的开启,该 MOSFET 通常可驱动至高 (20V) V gs , d 模式 GaN 上的V gs接近 0V,从而保持器件完全开启。


e 模式器件中R DS(on)的温度系数较高。造成这种情况的一个重要因素是 p-GaN e 模式器件的跨导随温度的变化而大幅降低,如图 5 所示。在共源共栅结构中,LV Si CMOS 器件对器件跨导特性有更好的控制,并且没有表现出相同水平的温度依赖性。在与 e-mode 器件的正面比较中,共源共栅结构的外壳温度降低了 50%,功率转换效率提高了。

 

 

图 4: d 模式和 e 模式 GaN HEMT 器件中AV t与通道 2DEG 薄层电阻的关系(Transphorm)p-GaN 栅极 e 模式和共源共栅 d 模式 GaN HEMT 器件之间的跨导温度响应比较。

 图 5:p-GaN 栅极 e 模式和共源共栅 d 模式 GaN HEMT 器件之间的跨导温度响应比较(Transphorm)动态 R DS(on)。p-GaN 栅极器件的肖特基势垒变体可能会产生动态阈值问题,因为它会在导通转换期间阻碍栅漏电容 (C gd ) 的放电。3这进而可能导致动态 R DS(on)问题。在漏极电压为 480 V 时,p-GaN 肖特基栅极增强型 GaN HEMT 的动态 R DS(on)增加了 27%,而共源共栅器件的动态 R DS(on) 增加了 5%。这会导致增强模式器件中产生更大的传导损耗,如图 6 所示。C gd放电困难导致的V t不稳定也会导致增强模式器件中更大的开关损耗。

p-GaN 栅极 e 模式和共源共栅 d 模式 GaN HEMT 器件的动态 RDS(on) 性能和传导损耗比较。


图 6: p-GaN 栅极 e 模式和共源共栅 d 模式 GaN HEMT 器件之间的动态 R DS(on)性能和传导损耗比较(Transphorm)负栅极驱动要求。e 模式器件的低 Vt可能需要在关断时使用负Vgs 。这会增加栅极驱动电路的复杂性并增加死区时间损失。在反向源漏导通模式下,电流必须克服负栅极驱动,从而导致损耗增加。


可靠性

肖特基二极管p-GaN 栅极增强模式器件充当背靠背二极管(见图 2)。实际上,这可能会在栅极过压条件下产生可靠性问题。在强正 V gs下,肖特基二极管反向偏置,导致V gs > V t落在金属界面附近的 p-GaN 耗尽层上。高电场会产生渗透路径和泄漏。器件的与时间相关的故障也可能是由于电子从沟道注入 p-GaN 导致雪崩,或者是由于 p-GaN/AlGaN 界面中的陷阱产生。p-GaN 侧壁的粗糙度也会增加泄漏。在高 V gs下从金属注入 p-GaN 层的空穴会在 p-GaN/AlGaN 界面处积聚并导致器件 V t降低。4 V ds限制:增强型器件的 Si 衬底必须连接到源极端子,以减轻由源极注入电子引起的缓冲层充电。这会将器件的漏源电压额定值限制为约 650 V,因为电压较高时需要更厚的缓冲器。共源共栅器件已在更高的额定电压和双向开关中得到验证。随着增强型模式器件与安全和感测电路的进一步集成,栅极驱动器本身可能使增强型模式器件的应用更加稳健。然而,固有的 d 型 GaN HEMT 优势使其能够与目前由碳化硅技术更容易主导的更高功率电压领域竞争。Transphorm在其 d 模式 GaN 共源共栅技术上展示了高性能和强大的功率转换,该技术采用标准封装,可以用标准栅极驱动器驱动。


授权代理商:世强先进(深圳)科技股份有限公司
技术资料,数据手册,3D模型库,原理图,PCB封装文件,选型指南来源平台:世强硬创平台www.sekorm.com
现货商城,价格查询,交期查询,订货,现货采购,在线购买,样品申请渠道:世强硬创平台电子商城www.sekorm.com/supply/
概念,方案,设计,选型,BOM优化,FAE技术支持,样品,加工定制,测试,量产供应服务提供:世强硬创平台www.sekorm.com
集成电路,电子元件,电子材料,电气自动化,电机,仪器全品类供应:世强硬创平台www.sekorm.com
  • +1 赞 0
  • 收藏
  • 评论 0

本文由咪猫转载自TOPPOWER官网,原文标题为:D 型 GaN HEMT 在功率转换方面的优势,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。

相关研发服务和供应服务

评论

   |   

提交评论

全部评论(0

暂无评论

相关推荐

直流电源:接地还是不接地?

是否应将直流电源接地?答案并不是简单的“是”或“否”。本文探讨了直流电源接地的优点和缺点。直流电源是任何控制系统中常见的、几乎肯定会用到的组件。直流电源系统经常讨论的一个问题是将输出连接到连接工业机器的接地系统。这种接地连接是必需的吗?如果不需要,建立这种连接是好主意还是坏主意?控制柜内安装的大多数直流电源输出常见的 24 伏电压。

2024-07-11 -  设计经验 代理服务 技术支持 采购服务

一文详解BPSK的定义与基本原理、调制过程、技术特点、应用场景、优缺点及技术细节

BPSK(Binary Phase Shift Keying),即二进制相移键控,是一种常用的数字调制技术,用于将数字数据转换为模拟信号进行传输。本文TOPPOWER详细介绍了BPSK的定义与基本原理、调制过程、技术特点、应用场景、优缺点及技术细节。

2024-07-12 -  设计经验 代理服务 技术支持 采购服务

解析如何使用全通滤波器设计正交网络

本文TOPPOWER介绍了如何使用全通滤波器设计正交网络。

2024-11-23 -  设计经验 代理服务 技术支持 采购服务

TOPPOWER(顶源科技)电源模块/开关电源选型指南

目录- 公司介绍    DC-DC 隔离定电压输入电源    DC-DC 隔离宽电压输入电源    DC-DC 非隔离电源    AC-DC 板载电源    AC-DC 机壳基板型开关电源    AC-DC 导轨式型开关电源   

型号- TP50DC,TPK-SAR,TPC/PWF-150-XS,TPI-2W,TP15AT,TKA-W25,TPV-W25,TP15AS,TPR/DG-30-XS,TPR/SDR-240-XS,TP03AA,TP35DC,TP15ACS,TPC/PS-60-XS,TPR/DG-15-XS,TPET,TP30ACS,TP50DG,TPR/NDR-U75-XS,TP78XX-0.5,TP15AC,TP30AT,TP30AU,TPVT,TP15AL,TPK-3W,TP03AR,TP10AC,TP2L-3W,TPVT-2W,TP03AZ,TPC/GKF-320-XS,TPE2,TP10ACS,TPE1,TPV1,TPV-SAR,TP03AC,TPD-W25,TP03AD,TPC/PDF-1200-XS,TPR/NDR-U120-XS,TPV2,TP03AL,TPET-2W,TPC/PWF-100-XS,TPB,TPC/LPD-100-XS,TPD,TPG,TPF,TPR-W25,TPI,TPH,TP2L-2W,TPK,TPJ,TPAT-W2,TPL,TKE-W25,TPAT-W5,TP06DB,TP06DE,TPS,TP25DG,TPT,TPC/LR-150-XS,TP50AU,TPR/SDR-360-XS,TP05DB,TP05DA,TP20DC,TP78XX-2,TP20DB,TP2L-1W,TP20DD,TP78XX-1,TPR-W5,TPV2-W5,TPR/SDR-120-XS,TPH-3W,TPC/PDF-800-XS,TP78LXX-1,TPAT,TP20AC,TPAT-2W,TP10DB,TP10DA,TP10DC,TP20ACS,TP20ACL,TPG-3W,TPC/LR-200-XS,TP05ACS,TPET-W2,TP40DC,TPET-W5,TP01AZ,TPJ-2W,TKE-W5,TP05AS,TP05AR,TPA2,TP06DA,TP12AC,TPC/PDF-600-XS,TKA,TPA1,TP50AE,TP40DG,TPR/NDR-U240-XS,TKE,TP05AZ,TP05AD,TP05AF,TPC/LR-350-XS,TP05AC,TP20AT,TP05AL,TP20AU,TPD-W5,TPC/GKF-200-XS,TPL-3W,TPVT-W5,TPC/LR-50-XS,TPC/PD-25-XS,TP30DB,TPR/SDR-75-XS,TPLE-W5,TP2L-6W,TP15DC,TP30DG,TP15DB,TPLE-W1,TPC/NE-350-XS,TP30DC,TP50DH-300DH,TPLE,TPC/LR-35-XS,TPD-2W,TP08DA,TP10AG,TP10AF,TPV1-W5,TP10AS,TPR/SDR-480-XS,TP50DH-300,TP10AT,TP78LXX-1.5,TPVT-W2,TP02AZ,TP25AU,TP03DB,TP03DA,TPA-W25,TPV-W1,TPB-1W,TP06AC,TP15DD,TPD-3W,TPR-1W,TP30-60AH,TP40AU,TPC/PS-35-XS

2023/8/4  - TOPPOWER  - 选型指南 代理服务 技术支持 采购服务

变压器容量计算公式详解

变压器容量的计算公式根据变压器的类型(单相或三相)有所不同。在实际应用中,需要根据变压器铭牌上的数据来计算其容量,并考虑变压器的效率以确定其实际负载能力。通过合理的容量计算,可以确保变压器在电力系统中的稳定运行,并避免过载或欠载等问题的发生。

2024-07-02 -  技术探讨 代理服务 技术支持 采购服务

一文解析微调电位计

微调电位器或微调电位器是一种小型电位器,用于电路中的调节、调谐和校准。当它们用作可变电阻(作为变阻器接线)时,它们被称为预设电阻器。本文TOPPOWER来为大家详细解析微调电位计,希望对各位工程师朋友有所帮助。

2024-12-23 -  技术探讨 代理服务 技术支持 采购服务

中高端电源模块厂商顶源科技(TOPPOWER)授权世强硬创代理

根据协议,DC-DC电源模块、AC-DC电源模块、AC-DC开关电源、DC/DC隔离定电压输入电源、DC/DC隔离宽电压输入电源、DC/DC非隔离电源等全线产品上线世强硬创平台,丰富了平台的产品及产品信息,满足不同科技企业需求。

2023-10-13 -  签约新闻 代理服务 技术支持 采购服务

一文解析ADC总谐波失真

本文TOPPOWER来为大家介绍ADC总谐波失真,希望对各位工程师朋友有所帮助。​ADC中的缺失代码如何导致ADC输出失真。这种失真将导致输入信号的谐波出现在ADC的输出中。虽然具有缺失代码的ADC确实会产生大量谐波失真,但缺失代码并不是谐波失真的来源。ADC输出中的谐波失真是由ADC特性中存在的任何非线性引起的。

2024-12-22 -  技术探讨 代理服务 技术支持 采购服务

TOPPOWER(顶源科技)DC-DC电源模块选型表

TOPPOWER(顶源科技)DC-DC电源模块,输入电压范围3.3V~264V,输出电压范围为±3.3V~43V,功率范围为0.1W~50W,隔离电压范围为1.5KV~6KV

产品型号
品类
输入电压(V)
输出电压(V)
功率(W)
隔离电压(kv)
封装形式
TP06DA05D15
DC-DC电源模块
4.5V-9V
±15V
6W
1.5kv
DIP

选型表  -  TOPPOWER 立即选型

详解线路板制作流程

线路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是电子设备中不可或缺的基础组件,它通过导电路径将不同的电子元件连接起来,实现电气功能。PCB的制作过程较为复杂,但理解其每个步骤对设计师和工程师来说至关重要。本文TOPPOWER介绍线路板制作流程中不可不知的关键步骤。

2024-12-21 -  技术探讨 代理服务 技术支持 采购服务

详解继电保护的原理和分类

继电保护(Relay Protection)是电力系统中保护设备和电气设备的一种重要保护措施,其主要作用是在电力系统发生故障时,快速检测并隔离故障,以保护设备和维持系统的稳定运行。本文TOPPOWER详细解释了继电保护的原理和分类。

2024-07-11 -  技术探讨 代理服务 技术支持 采购服务

一文分析燃料电池模拟器及其工作原理

本文TOPPOWER来为大家介绍燃料电池模拟器及其工作原理,希望对各位工程师朋友有所帮助。

2024-12-12 -  技术探讨 代理服务 技术支持 采购服务

YOLO算法详解

YOLO(You Only Look Once)是一种流行的实时目标检测算法,由Joseph Redmon等人于2016年提出。与传统目标检测算法相比,YOLO的主要特点是在单个神经网络中实现目标检测和分类,能够实时高效地检测图像中的多个目标。

2024-05-22 -  技术探讨 代理服务 技术支持 采购服务

马克思发生器工作原理及作用解析

马克思发生器(Marx Generator)是一种电气装置,用于产生高压脉冲电压。它由多个电容器组成,这些电容器依次连接在一系列开关之后,常被用于产生高压电脉冲。本文TOPPOWER解析了马克思发生器的工作原理及作用。

2024-04-16 -  技术探讨 代理服务 技术支持 采购服务
展开更多

电子商城

查看更多

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥19.1250

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥20.3750

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥19.1250

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥20.1250

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥19.1250

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥21.0000

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥19.1250

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥21.0000

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥21.0000

现货: 100

品牌:TOPPOWER

品类:DC-DC电源模块

价格:¥19.1250

现货: 100

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

品牌:

品类:

价格:

现货:

现货市场

查看更多

暂无此商品

海量正品紧缺物料,超低价格,限量库存搜索料号

查看更多

授权代理品牌:接插件及结构件

查看更多

授权代理品牌:部件、组件及配件

查看更多

授权代理品牌:电源及模块

查看更多

授权代理品牌:电子材料

查看更多

授权代理品牌:仪器仪表及测试配组件

查看更多

授权代理品牌:电工工具及材料

查看更多

授权代理品牌:机械电子元件

查看更多

授权代理品牌:加工与定制

世强和原厂的技术专家将在一个工作日内解答,帮助您快速完成研发及采购。
我要提问

954668/400-830-1766(工作日 9:00-18:00)

service@sekorm.com

研发客服
商务客服
服务热线

联系我们

954668/400-830-1766(工作日 9:00-18:00)

service@sekorm.com

投诉与建议

E-mail:claim@sekorm.com

商务合作

E-mail:contact@sekorm.com

收藏
收藏当前页面