车载充电器(OBC)氮化镓(GaN)驱动(高压高功率)设计(第四篇)

上图来自于网络

1、GaN FET概念

GaN FET,全称为Gallium Nitride Field-Effect Transistor(氮化镓场效应晶体管),是一种采用氮化镓(Gallium Nitride, GaN)材料制作的新型功率半导体器件。相较于传统的硅基MOSFET或IGBT等功率开关器件,GaN FET具有以下显著优势:高频性能优异:氮化镓材料拥有更高的电子迁移率和饱和漂移速度,因此GaN FET在高频应用中的表现更佳,能够实现更高的工作频率,有助于缩小系统尺寸、降低电感和电容等无源元件的体积。低导通电阻:GaN FET的导通电阻(Rds(on))远低于同等规格的硅基器件,这有助于减少传导损耗,提高能效,特别适合于高效率电源转换器、逆变器等领域。更快的开关速度:由于其极小的输出电荷和输入电荷,GaN FET具有非常快的开关速度,从而降低了开关损耗,尤其是在高频开关操作中,能够显著提升系统的整体效率。耐高压能力:虽然GaN器件起步时主要应用于低压领域,但随着技术的发展,现在已有适用于更高电压等级的GaN器件出现,它们能在较高的电压下保持良好的性能。热稳定性强:氮化镓材料具有很高的禁带宽度,这意味着GaN FET在高温环境下仍能保持稳定的工作状态,有利于简化散热设计并提高可靠性。正因为这些优势,GaN FET在电动汽车充电设备、数据中心服务器电源、太阳能逆变器、无线充电以及军事和航空航天等领域的高功率密度和高效率电力转换应用中得到了广泛的关注和使用。

2、GaN FET优势

由于结构差异, GaN FET 具有 一些主要优势。 GaN FET 具有横向结构, 有助于实现 低栅极电容、 栅极电荷、输出 电荷和输出电容。 这可以实现 更高的开关速度, 同时减少栅极 驱动损耗和开关损耗。 GaN FET 还具有低 RDSON, 可帮助减少传导损耗。 另一个优势是 GaN FET 具有零反向恢复电荷, 因此无反向 恢复损耗, 并有助于减少 开关节点上的振铃, 降低电磁干扰。 这里列举了一些 其他 GaN 优势。 GaN FET 具有 低阈值电压, 这是由于其横向 结构、低 CGD、 及其阈值和 温度之间近乎 平坦的关系所致。 低阈值电压意味着 低功率耗散,从而实现 更高效的开关。 另一个好处是, 一旦达到栅极阈值电压, 栅极下方将有足够的电子 形成导电通道。 这消除了参与传导的 少数载流子, 可帮助确保 无反向恢复损耗。 

上图来自于网络

3、GaN FET栅极电压范围 

可以看到 GaN 具有 有限的栅极电压范围。 运行导通栅极 电压建议的 典型值为 5V, 最大值通常是 6V。 关断时,建议将栅极 电压设置为 -2V, 避免可能由于 高电压变化导致的 不良导通事件。 这些值可能 会因应用 和使用的器件而异, 良好的布局可 帮助减少寄生效应, 在设计中 实现出色性能。 

4、GaN FET具体的应用举例

GaN FET的具体应用举例非常广泛,以下是一些典型的应用领域:电源转换系统高效DC-DC转换器:在48V汽车电子架构、数据中心服务器电源以及工业电源中,GaN FET可以显著提高开关频率,减小磁性元件和电容器的体积,实现高效率、小型化和轻量化的电源模块设计。无线充电技术:由于其高频性能好和效率高的特点,GaN FET被应用于各种无线充电解决方案中,例如电动汽车无线充电系统和消费电子产品无线充电器。逆变器与电机驱动太阳能逆变器:在太阳能光伏系统的功率转换部分,GaN FET能够提升逆变器的效率,减少能量损耗,有助于提高整个系统的能源回收率。电动车辆的牵引逆变器:用于电动车驱动电机的控制,通过使用GaN FET可以实现更快的开关速度和更高的功率密度,从而降低能耗和成本。射频(RF)与微波设备雷达系统:GaN FET在雷达发射端作为高效功率放大器,可以提供较高的输出功率和更好的线性度,适用于车载雷达(如高级驾驶辅助系统ADAS中的激光雷达)和其他高要求的射频通信系统。航空航天及国防应用:美国固态设备公司(SSDI)推出的SGF46E70系列GaN FET,可用于高压DC-DC转换、点负载(PoL)转换器、电机控制器等关键领域,满足航空航天和国防工业对高性能、高可靠性的需求。工业自动化与机器人:在精密的工业机器人和自动化设备的电力控制系统中,GaN FET能有效降低功耗并提高响应速度,对于提升整体系统的精度和运行效率至关重要。综上所述,GaN FET凭借其卓越的性能,正在逐步取代或补充传统硅基半导体器件,在众多行业和应用场合发挥着重要作用。

5、车载充电器的GaN FET的具体应用

车载充电器(OBC, On-Board Charger)是电动汽车(EV)的重要组成部分,负责将电网的交流电转换为直流电并储存在车辆电池中。GaN FET在车载充电器中的具体应用优势和应用场景包括:高效能转换:GaN FET由于其低导通电阻和快速开关特性,能够显著降低电力转换过程中的功率损耗,提高充电效率。这直接转化为更快的充电速度和更少的热量产生,使得车载充电器能在更小的空间内实现更高的功率密度。体积小型化:通过采用GaN技术,车载充电器设计可以减小散热片和其他冷却设备的尺寸,从而使整个充电系统的体积更紧凑、重量更轻,这对于电动车有限的内部空间来说至关重要。高工作频率:GaN FET允许车载充电器在高频下运行,从而减少无源元件如电感和电容等的体积,并简化了电源滤波电路的设计。高工作频率还意味着可以使用更高效率的小型变压器,进一步提升整体性能。可靠性增强:GaN FET的耐高温性更好,热管理要求相对较低,因此能够提升车载充电器在各种环境条件下的可靠性和使用寿命。延长续航里程:由于充电效率提高,相同的电网输入能量能够转换成更多的电池存储能量,间接帮助延长电动汽车的行驶里程。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/668058.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

前端常见30个bug以及解决方法

页面加载慢:可以通过优化代码、减少HTTP请求、使用CDN等方式来解决。 页面布局错乱:可以通过检查CSS样式、使用浏览器开发者工具进行调试来解决。 图片加载失败:可以通过检查图片路径、图片格式、网络连接等来解决。 点击事件无效&#xf…

物联网与智慧景区的未来:机遇与挑战并存

随着科技的不断发展,物联网技术在智慧景区中的应用越来越广泛,为旅游业带来了巨大的变革。然而,在物联网与智慧景区的未来发展中,机遇与挑战并存。本文将探讨物联网与智慧景区面临的机遇和挑战,并提出应对措施&#xf…

《幻兽帕鲁》解锁基地和工作帕鲁数量上限

帕鲁私服的游戏参数通常可通过配置文件 PalWorldSettings.ini 来进行修改,然而这个配置文件有个别参数对游戏不生效,让人很是头疼。没错!我说的就是终端最大的帕鲁数量! 其实还有另外一种更加高级的参数修改方式,那就…

使用Python和HTTP代理进行API请求

Python,这个简单易学又功能强大的编程语言,在网络爬虫、数据分析、自动化任务等领域都有着广泛的应用。而当我们需要从外部网站获取数据时,API(应用程序接口)就成了我们的得力助手。但有时候,某些网站会对A…

vscode 无法远程连接waiting the server log

使用版本 报错信息 相关日志 [17:32:59.765] > Waiting for server log... [17:32:59.801] > Waiting for server log... [17:32:59.831] > > * > * Visual Studio Code Server > * > * By using the software, you agree to > * the Visual Studio…

ip网络的三类地址及其相互关系

随着互联网的普及和发展,IP网络已成为全球范围内最重要的信息交换平台。在IP网络中,IP地址是每个设备在网络中的唯一标识,是实现网络通信的关键。虎观代理小二二将详细介绍IP网络中的三类地址,即A类、B类和C类地址,以及…

C++进阶--C++11线程库

目录 一、线程库(thread)1.1 线程对象的构造方式1.1.1 调用无参的构造函数1.1.2 调用带参的构造函数1.1.3 调用移动构造函数 1.2 thread提供的成员函数1.3 获取线程的id方式1.4 线程函数的参数问题1.5 join与detach1.5.1 join方式1.5.2 detach方式 二、互…

【C/C++ 12】C++98特性

目录 一、命名空间 二、缺省参数 三、函数重载 四、引用 五、内联函数 六、异常处理 一、命名空间 在C/C项目中,存在着大量的变量、函数和类,这些变量、函数和类都存在于全局作用域中,可能会导致命名冲突。 使用命名空间的目的就是对…

13.从桥接模式细品人生的几座桥

“物理学不存在了,今后也不会存在。”——《三体》 在《三体》中,有这样一个桥段,顶级的物理学家杨冬在三体文明超级计算机“智子”的干扰和误导下,得出了物理实验的结果在实验之前就会被某种力量确定的结论,导致自己…

2024牛客寒假算法基础集训营1(视频讲解全部题目)

2024牛客寒假算法基础集训营1&#xff08;题目全解&#xff09; ABCDEFGHIJKLM 2024牛客寒假算法基础集训营1&#xff08;视频讲解全部题目&#xff09; A #include<bits/stdc.h> #define endl \n #define deb(x) cout << #x << " " << …

springboot(ssm交友系统 在线社交论坛网站系统Java系统

springboot(ssm交友系统 在线社交论坛网站系统Java系统 开发语言&#xff1a;Java 框架&#xff1a;springboot&#xff08;可改ssm&#xff09; vue JDK版本&#xff1a;JDK1.8&#xff08;或11&#xff09; 服务器&#xff1a;tomcat 数据库&#xff1a;mysql 5.7&#…

elasticsearch重置密码操作

安装es的时候需要测试这个url&#xff1a;http://127.0.0.1:9200/ 出现弹窗让我输入账号和密码。我第一次登录&#xff0c;没有设置过账号和密码&#xff0c; 解决方法是&#xff1a;在es的bin目录下打开cmd窗口&#xff0c;敲命令&#xff1a;.\elasticsearch-reset-password…

AI新宠Arc浏览器真可以取代Chrome吗?

每周跟踪AI热点新闻动向和震撼发展 想要探索生成式人工智能的前沿进展吗&#xff1f;订阅我们的简报&#xff0c;深入解析最新的技术突破、实际应用案例和未来的趋势。与全球数同行一同&#xff0c;从行业内部的深度分析和实用指南中受益。不要错过这个机会&#xff0c;成为AI领…

使用Vue+ ECharts进行动态图表展示

文章目录 一、Vue项目引入ECharts二、CDH搭建,为动态图提供数据三、Vue+ ECharts常见问题四、热门文章一、Vue项目引入ECharts Vue是一个用于构建用户界面的渐进式JavaScript框架,可以轻松构建单页面应用程序(SPA)。ECharts是一个基于JavaScript的数据可视化库,可以通过简单…

三层交换组网实验(华为)

思科设备参考&#xff1a;三层交换组网实验&#xff08;思科&#xff09; 一&#xff0c;技术简介 三层交换技术的出现&#xff0c;解决子网必须依赖路由器进行管理的问题&#xff0c;解决传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。一个具有三层交换功能的设备可简单理解为…

蓝桥杯每日一题----区间dp

前言 暂时没啥好说的&#xff0c;直接进入正题吧 引入 涂色PAINT 读题发现要求的是使一段区间满足要求的最小操作次数&#xff0c;考虑用动态规划去做。 第一步&#xff1a;考虑缩小规模&#xff0c;这里的规模其实就是区间长度&#xff0c;那么dp数组应该可以表示某个区间&…

中小学信息学奥赛CSP-J认证 CCF非专业级别软件能力认证-入门组初赛模拟题一解析(选择题)

CSP-J入门组初赛模拟题一&#xff08;选择题&#xff09; 1、以下与电子邮件无关的网络协议是 A、SMTP B、POP3 C、MIME D、FTP 答案&#xff1a;D 考点分析&#xff1a;主要考查小朋友们网络相关知识的储备&#xff0c;FTP是文件传输协议和电子邮件无关&#xff0c;所以…

在vscode上传项目到gitee

一、在Gitee上新建一个仓库 Tip&#xff1a;若已经创建过了&#xff0c;直接跳到第二部分看VsCode如何上传代码到Gitee 创建仓库比较简单&#xff0c;下面两张图就是整个过程&#xff0c;这里不在赘述&#xff0c;具体如下&#xff1a; 二、VsCode连接Gitee上创建的仓…

STM32L4学习

STM32L4系列是围绕Cortex-M4构建&#xff0c;具有FPU和DSP指令集&#xff0c;主频高达80MHz。 STM32CubeL4简介 STM32Cube 是 ST 提供的一套性能强大的免费开发工具和嵌入式软件模块&#xff0c;能够让开发人员在 STM32 平台上快速、轻松地开发应用。它包含两个关键部分&…

C# 信号量(Semaphore)详细使用案例

文章目录 简介信号量的工作原理使用场景使用示例其他使用实例1. 数据库连接池管理2. 文件读写同步3. 生产者消费者问题4. 打印任务队列同步5. Web服务器并发请求限制 简介 在C#中&#xff0c;信号量&#xff08;Semaphore&#xff09;是.NET框架提供的一个同步类&#xff0c;位…