<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 互連技術 > 正文

    硅基功率開關已經轉向GaN開關了嗎?

    發布時間:2025-02-26 來源:亞德諾半導體 責任編輯:lina

    【導讀】在開關模式電源中使用GaN開關是一種相對較新的技術。這種技術有望提供更高效率、更高功率密度的電源。本文討論了該技術的準備情況,提到了所面臨的挑戰,并展望了GaN作為硅的替代方案在開關模式電源中的未來前景。如今,電源管理設計工程師常常會問道:現在應該從硅基功率開關轉向GaN開關了嗎?


    在開關模式電源中使用GaN開關是一種相對較新的技術。這種技術有望提供更高效率、更高功率密度的電源。本文討論了該技術的準備情況,提到了所面臨的挑戰,并展望了GaN作為硅的替代方案在開關模式電源中的未來前景。如今,電源管理設計工程師常常會問道:現在應該從硅基功率開關轉向GaN開關了嗎?


    氮化鎵(GaN)技術相比傳統硅基MOSFET有許多優勢。GaN是寬帶隙半導體,可以讓功率開關在高溫下工作并實現高功率密度。這種材料的擊穿電壓較高,可適用于100 V以上的應用。而對于100 V以下的各種電源設計,GaN的高功率密度和快速開關特性也能帶來諸多優勢,比如進一步提高功率轉換效率等。

    挑戰


    用GaN器件替代硅基MOSFET時,肯定會遇到一些挑戰。首先,GaN開關的柵極電壓額定值通常較低,所以必須嚴格限制驅動器級的最大電壓,以免損壞GaN器件。


    其次,必須關注電源開關節點處的快速電壓變化(dv/dt),這有可能導致底部開關誤導通。為了解決此問題,需布置單獨的上拉和下拉引腳,并精心設計印刷電路板布局。


    最后,GaN FET在死區時間的導通損耗較高,所以需要盡可能縮短死區時間,與此同時,還必須注意高端和低端開關的導通時間不能重疊,以避免接地短路。


    如何入門


    GaN在電源設計領域有著廣闊的發展前景,但如何開始相關設計,是許多企業的煩惱。比較簡單的方法是選用相關的開關模式電源控制器IC,例如ADI公司的單相降壓GaN控制器 LTC7891。選擇專用GaN控制器可以簡化GaN電源設計,增強其穩健性。前面提到的所有挑戰都可以通過GaN控制器來解決。如圖1所示,采用GaN FET和LTC7891等專用GaN控制器,將大大簡化降壓電源設計。


    硅基功率開關已經轉向GaN開關了嗎?

    圖1. 專用GaN控制器有助于實現穩健且密集的電源電路


    使用任意控制器IC


    使用任意控制器IC 若希望通過改造現有的電源及其控制器IC來控制基于GaN的電源,那么GaN驅動器將會很有幫助,可負責解決GaN帶來的挑戰,實現簡單而穩健的設計。圖2為采用 LT8418驅動器IC實現的降壓穩壓器功率級。


    硅基功率開關已經轉向GaN開關了嗎?

    圖2. 專用GaN驅動器根據來自傳統硅基MOSFET控制器的邏輯PWM信號控制功率級


    邁出第一步

    選定合適的硬件、控制器IC和GaN開關之后,可通過詳細的電路仿真來快速獲得初步評估結果。ADI公司的 LTspice? 提供完整的電路模型,可免費用于仿真。這是學習使用GaN開關的一種便捷方法。圖3為LTC7890(LTC7891的雙通道版本)的仿真原理圖。


    硅基功率開關已經轉向GaN開關了嗎?

    圖3. LTspice,一款實用的GaN電源仿真工具


    結論


    GaN技術在開關模式電源領域已經取得了許多成果,可用于許多電源應用。未來,GaN開關技術仍將持續迭代更新,進一步探索應用前景。ADI現有的GaN開關模式電源控制器和驅動器靈活且可靠,能夠兼容當前及今后由不同供應商研發的GaN FET。

    文章來源:亞德諾半導體


    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    我愛方案網


    推薦閱讀:

    基于國產高性能SoC開發的多軸機器人控制系統方案

    高功率密度的電源模塊設計要點及方案推薦

    利用Bluetooth?低功耗技術進行定位跟蹤

    泰克自動化接收器測試方案,提升PCIe測試驗證精度與效率

    利用與硬件無關的方法簡化嵌入式系統設計:基本知識

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    最新中文字幕AV无码不卡| 熟妇人妻中文a∨无码| 少妇无码?V无码专区在线观看| 永久免费无码网站在线观看个 | 最近高清中文字幕免费| 国产成人无码一区二区三区在线| 91精品国产综合久久四虎久久无码一级 | 久久婷婷综合中文字幕| 亚洲AV综合色区无码一区| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 亚洲日韩中文无码久久| 无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区 | 最近2019中文字幕| 97久久精品无码一区二区天美| 2022中文字幕在线| 久久久久久久人妻无码中文字幕爆| 最新中文字幕在线视频| 国产网红主播无码精品| 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 中文精品久久久久人妻不卡| 精品少妇人妻av无码久久| 无码八A片人妻少妇久久| 一本大道久久东京热无码AV | 暴力强奷在线播放无码| 无码内射中文字幕岛国片| 人妻丰满熟妇av无码区不卡| 中文字幕人妻在线视频不卡乱码 | 亚洲毛片av日韩av无码| 日韩亚洲AV无码一区二区不卡| 最近中文字幕完整版免费高清| 亚洲中久无码不卡永久在线观看| 免费无码毛片一区二区APP| 中文字幕人妻在线视频不卡乱码| a中文字幕1区| 精品无人区无码乱码大片国产| 亚洲精品无码乱码成人| 久久丝袜精品中文字幕| 久久无码AV中文出轨人妻| AV无码久久久久不卡网站下载| 无码人妻久久一区二区三区免费丨 | 国产午夜精品无码|