婷婷精品进入,91麻豆精品久久久久蜜臀,亚洲精品一级二级三级,91精品国产综合久久香蕉922

廣東可易亞半導體科技有限公司

國家高新企業

cn en

應用領域

詳解將CoolMOS應用于圖騰柱功率因數校正電路-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2022-05-09 

分享到:

詳解將CoolMOS應用于圖騰柱功率因數校正電路-KIA MOS管


如何將CoolMOS應用于連續導通模式的圖騰柱功率因數校正電路?

功率因素校正為將電源的輸入電流塑形為正弦波并與電源電壓同步,最大化地從電源汲取實際功率。 在完美的 PFC 電路中,輸入電壓與電流之間為純電阻關系,無任何輸入電流諧波。


目前,升壓拓撲是 PFC 最常見的拓撲。在效率和功率密度的表現上,必須要走向無橋型,才能進一步減少器件使用,減少功率器件數量與導通路徑上的損耗。


在其中,圖騰柱功率因素校正電路(totem-pole PFC)已證明為成功的拓撲結構,其控制法亦趨于成熟。


一般而言,超級結MOSFET(Super junction MOSFET)在圖騰柱的應用,尤其是針對連續導通模式,效能將會大打折扣。原因是在控制能量的高頻橋臂在切換過程中產生的硬切損耗與寄生二極管的反向恢復損耗。


為克服此應用問題,目前在市面上采用的對策多為采用寬禁帶半導體。為了實現在圖騰柱PFC使用常見的開關器件,本文介紹預充電電路的解決方案。


基本工作原理

首先介紹超級結半導體開關切換瞬時特性。因為半導體設計趨勢仍在降低開關損耗以提升產品功率密度,即降低在開關切換過程中V-I 交越的損耗,常見半導體廠商的做法為將開關等效輸出電容(Coss)特性設計為非線性曲線:


在低壓時,Coss值較大,隨著電壓提升,在接近于中壓時電容值急劇降低,如下圖左Coss特性曲線,如此可減少V-I交越的損耗面積。


隨著制程技術演進,Coss變化曲線變壓更為急劇,這在新老代的MOSFET可明顯比較出性能差異。如下圖右為比較新老代MOSFET的Coss特性與開關損耗的差異。


圖1:Coss曲線和開關損耗比較


針對半橋的應用,兩顆特性相同MOSFET 橋接后的出電容特性如下圖2。 在半橋應用普遍重視零電壓切換,因為MOSFET總輸出電容的儲能損耗(Qoss)與反向恢復特性(Qrr)將大幅增加半橋架構在硬切換時的損耗。


在半橋中如圖所示的等效輸出電容最大值則發生在任一臂開關為0V的狀態,隨著任一橋臂電壓提升至20~30V左右,等效輸出容值則急劇降低,此特性將用于接下來將介紹的補償電路。


圖2:半橋CoolMOS Coss電壓變化曲線


下圖3為預充電電路 的范例。在該拓樸中,二極管模式開關的硬換向發生于每個開關切換周期。在有的半橋結構中,考慮在電感中累積的能量,在Q1關閉之后Q2通常會工作在軟開關(Soft Switching)狀態。


然而,當Q2關斷時,由于電感電流連續的特性,使得此電流流過其本體二極管。 當Q1導通時,則會發生Q2體二極管電流的硬換向。


圖3:針對圖騰柱架構高頻半橋預充電動作示意圖


通過加入的預充電電路,在二極管模式下工作的MOSFET便可以在通道開啟前預充至特定的電壓,例如24V。 如此便可大幅的降低 Qoss及Qrr相關的損耗。 因此可以大幅提高CoolMOS在CCM Totem Pole PFC的整體性能。


建議的預充電解決方案需要為半橋中的每個功率開關器件配備額外的器件:高壓肖特基二極管(圖中的D1和D2)和一個低壓的MOSFET(圖中的Q3和Q4)。


另外還需要兩個電壓源來驅動半橋和低壓MOSFET(13V)以及MOSFET漏-源端電壓(24V)。 此外,驅動器輸入端包含的Rx-Cx和Ry-Cy濾波器為PWM信號設定正確的時序,不需額外的控制信號。


圖4:圖騰柱架構預充電電路時序控制圖


主要波形如圖4所示。在t0之前的狀態下,電感器通過Q1充電,一旦Q1關閉,電感電流就會流過Q2,首先通過其本體二極管,然后在Q2開啟后流過器件通道。因此,在Totem pole PFC中,Q2開啟時工作在零電壓(ZVS)開關。


在t0時,PWM A 信號置低,經過一定的延遲時間后(Ry與Cy的延遲) ,Q2的柵源極電壓信號(VGS)也在t1置低。 在半橋的死區(Dead time)時間內(t1到t2),電感電流通過Q2的體二極管續流。


在t2之前,Q2的VDS被鉗位到地并且所有自舉電容器(CHS_P除外)都被驅動電壓和24V電壓充電(圖五a與b)。 然后在死區時間(Dead Time)后,PWM B 置高,通過Cx、Rx 產生Q4的短暫柵極電壓。


因此,預充電的Q4會在t2開啟(圖五c),預充電電流流經Q4到D2到Q2的網絡中,這種預充電流的的幅度必須高于流經Q2體二極管的續流電流。 在預充電流結束時(t3),Q2的漏-源極電壓被預充電至24V。


如圖4所示,預充電電流波形有兩個峰值脈沖:第一個在t2和t3之間,與Q2的Coss有關。 第二個在t3和t4之間幅度較小,是由預充電回路的雜散電感諧振形成。 Q1被延遲到t4 開啟,此時Q2的Coss已經被24V所耗盡了。如圖五d所示,當Q1導通時,用于Q3的自舉電容從Q1的自舉電容充電。


從圖四可以看出,在Q1或Q2開啟時,預充電的Q4 或Q3都尚未關閉,如此為保證Q1或Q2開啟瞬間的低損耗。如果此脈沖過短,則Q2在開啟瞬間發生硬換向的可能性很高。 如果其在多個連續事件期間發生,則會產生破壞性的結果。


當PWM B信號置低時,與之前類似,Q1會延遲到t5才關閉(Ry與Cy的延時)。在通道關閉后,Q1的Coss會充電到400V 而Q2的Coss將放電到0V,從而使Q2產生零電壓開關(ZVS)。


PFC 應用中的開關到二極管切換就是這種情況。在這種情況下,高壓側開關(CHS_DP到Q3到D1)的預充電電路不會對基于MOSFET的半橋電路工作造成任何影響。


當負載或電感電流足夠高時,會使Coss充分被充放電,進而達到零電壓開關(ZVS)的目的。但是,如果電感電流不足以對半橋等效的Coss進行充放電時,則會發生硬開關。可以參考圖4中t5后的虛線。


在這種狀況下,施加到Q3的脈沖電壓通過D1將Q1的Coss充電至24V。一旦Q2導通,其漏源極電壓將再次下降到接近于零,實現比較平滑的開關到寄生二極管的切換。


圖5:預充電電路增加預充電電路的硬換向瞬態工作示意圖



聯系方式:鄒先生

聯系電話:0755-83888366-8022

手機:18123972950

QQ:2880195519

聯系地址:深圳市福田區車公廟天安數碼城天吉大廈CD座5C1


請搜微信公眾號:“KIA半導體”或掃一掃下圖“關注”官方微信公眾號

請“關注”官方微信公眾號:提供  MOS管  技術幫助

免責聲明:本網站部分文章或圖片來源其它出處,如有侵權,請聯系刪除。




婷婷精品进入,91麻豆精品久久久久蜜臀,亚洲精品一级二级三级,91精品国产综合久久香蕉922
国产成人av资源| 久久99最新地址| 中文字幕国产一区| 欧美韩日一区二区三区四区| 国产欧美日韩视频在线观看| 国产日韩欧美高清| 国产精品美女久久久久久久久 | 国产一区免费电影| 国产盗摄女厕一区二区三区| 成人免费黄色大片| 91黄色在线观看| 91精品国产综合久久久久久久| 宅男噜噜噜66一区二区66| 精品国产亚洲在线| 中文字幕日韩精品一区| 亚洲一线二线三线视频| 久久成人精品无人区| 成人在线视频首页| 欧美日韩一区国产| 亚洲精品在线免费播放| 亚洲免费在线播放| 九一九一国产精品| 波多野结衣91| 91精品国产品国语在线不卡| 日本一区二区三区久久久久久久久不 | 日韩伦理av电影| 亚洲一区免费观看| 精品一区二区三区免费毛片爱 | gogo大胆日本视频一区| 欧美影视一区二区三区| 337p粉嫩大胆色噜噜噜噜亚洲| 国产欧美日韩卡一| 午夜视频一区二区三区| 国产999精品久久久久久| 欧美亚洲国产bt| 中文在线一区二区| 秋霞成人午夜伦在线观看| www.欧美日韩国产在线| 欧美成人一区二区| 亚洲成人一区二区| 成人综合在线观看| 精品卡一卡二卡三卡四在线| 亚洲图片欧美视频| av综合在线播放| 精品国产乱码久久久久久图片| 亚洲一区免费视频| 99视频在线观看一区三区| 精品国产成人系列| 日韩精品一二三区| 欧美视频一区二区三区在线观看| 亚洲国产精品二十页| 久久99精品久久久久久| 91.com视频| 亚洲第一成人在线| 一本大道久久a久久综合| 国产亚洲福利社区一区| 久久99热国产| 日韩精品中午字幕| 天堂成人国产精品一区| 色视频欧美一区二区三区| 国产精品理论片| 成人一道本在线| 国产色产综合色产在线视频| 国产综合色精品一区二区三区| 欧美一区二区精美| 奇米影视在线99精品| 欧美三级日本三级少妇99| 亚洲制服丝袜在线| 欧美喷水一区二区| 日本不卡免费在线视频| 欧美一级欧美三级| 久久精品国产99国产精品| 欧美一级片在线看| 久久99热狠狠色一区二区| 精品国产123| 国产成人丝袜美腿| 中文字幕第一页久久| 9久草视频在线视频精品| 亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区| 99精品视频在线观看| 亚洲久草在线视频| 欧美色爱综合网| 久久99精品国产麻豆不卡| 国产日本一区二区| 91蜜桃免费观看视频| 三级久久三级久久久| 久久综合久久综合九色| a亚洲天堂av| 香蕉成人伊视频在线观看| 欧美v日韩v国产v| 国产999精品久久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久| 国产女人18毛片水真多成人如厕 | 日韩三级在线观看| 精品一区二区三区免费毛片爱| 国产天堂亚洲国产碰碰| 99v久久综合狠狠综合久久| 亚洲午夜视频在线| 26uuu精品一区二区三区四区在线 26uuu精品一区二区在线观看 | 91久久精品一区二区三| 日本视频在线一区| 国产精品私人影院| 欧美精品自拍偷拍| 高清av一区二区| 亚洲3atv精品一区二区三区| 精品99久久久久久| 欧美午夜精品一区| 国产成人av福利| 日韩中文欧美在线| 亚洲天堂成人在线观看| 欧美大白屁股肥臀xxxxxx| av电影一区二区| 狠狠色狠狠色综合| 亚洲成人动漫在线观看| 国产精品色在线| 精品国产麻豆免费人成网站| 一本大道综合伊人精品热热| 国产最新精品精品你懂的| 一卡二卡三卡日韩欧美| 国产精品视频免费| 欧美不卡一区二区三区| 国产精品1区2区| 欧美岛国在线观看| 色悠久久久久综合欧美99| 国产99久久久国产精品| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅 | 欧美影片第一页| av在线一区二区三区| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 日韩精品成人一区二区三区 | 91精品国产欧美一区二区18 | 狠狠久久亚洲欧美| 日本视频在线一区| 日韩电影在线一区| 性久久久久久久久久久久 | 日韩午夜av电影| 4hu四虎永久在线影院成人| 欧美性高清videossexo| 在线中文字幕一区二区| 日本高清不卡视频| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 成人免费av资源| av成人动漫在线观看| 99免费精品在线观看| 99精品热视频| 色综合久久99| 欧美性色欧美a在线播放| 在线观看日韩精品| 欧美日韩国产综合一区二区 | 波多野结衣的一区二区三区| 福利电影一区二区| 99riav久久精品riav| 色综合激情久久| 欧美日韩激情一区二区三区| 在线播放视频一区| 欧美精品一区在线观看| 日本一区二区免费在线观看视频| 久久久精品2019中文字幕之3| 国产欧美视频一区二区| 中文字幕亚洲区| 夜夜亚洲天天久久| 青青草97国产精品免费观看| 久久草av在线| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| av一区二区三区| 欧美日韩亚洲另类| 久久嫩草精品久久久精品| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点 | 成人av网站免费观看| 色婷婷综合激情| 日韩一级免费观看| 亚洲欧洲性图库| 日韩综合小视频| 丁香婷婷综合激情五月色| 欧美性生活久久| 久久久久久日产精品| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 国产乱妇无码大片在线观看| 在线观看不卡视频| 国产精品99久久不卡二区| 日本一区二区三区电影| 国产精品灌醉下药二区| 日韩在线一二三区| 91在线国产福利| 欧美va在线播放| 亚洲蜜臀av乱码久久精品蜜桃| 久久精品99国产精品日本| 色综合天天做天天爱| 精品国产凹凸成av人网站| 亚洲午夜久久久久中文字幕久| 国产一区二区在线免费观看| 欧美群妇大交群的观看方式| 国产精品午夜在线观看| 狠狠色狠狠色综合| 7777精品伊人久久久大香线蕉的 | 欧美一区二区二区| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 久久99精品国产91久久来源|