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功率MOSFET零電壓軟開(kāi)關(guān)ZVS的基礎認識

作者: 時(shí)間:2023-02-08 來(lái)源: 收藏

高頻高效是開(kāi)關(guān)電源及電力電子系統發(fā)展的趨勢,高頻工作導致功率元件開(kāi)關(guān)損耗增加,因此要使用軟開(kāi)關(guān)技術(shù),保證在高頻工作狀態(tài)下,減小功率元件開(kāi)關(guān)損耗,提高系統效率。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202302/443130.htm

高頻高效是開(kāi)關(guān)電源及電力電子系統發(fā)展的趨勢,高頻工作導致功率元件開(kāi)關(guān)損耗增加,因此要使用軟開(kāi)關(guān)技術(shù),保證在高頻工作狀態(tài)下,減小功率元件開(kāi)關(guān)損耗,提高系統效率。

功率開(kāi)關(guān)損耗有2個(gè)產(chǎn)生因素:

1)開(kāi)關(guān)過(guò)程中,穿越線(xiàn)性區(放大區)時(shí),電流和電壓產(chǎn)生交疊,形成開(kāi)關(guān)損耗。其中,米勒電容導致的米勒平臺時(shí)間,在開(kāi)關(guān)損耗中占主導作用。

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圖1 功率開(kāi)通過(guò)程

2)功率輸出電容COSS儲存能量在開(kāi)通過(guò)程中放電,產(chǎn)生開(kāi)關(guān)損耗,高壓應用中,這部分損耗在開(kāi)關(guān)損耗中占主導作用。

功率MOSFET零電壓開(kāi)關(guān)是其最常用的軟開(kāi)關(guān)方式,包括零電壓的開(kāi)通、零電壓的關(guān)斷,下面介紹這二個(gè)過(guò)程的實(shí)現方式。

1、功率MOSFET零電壓的開(kāi)通

功率MOSFET要想實(shí)現零電壓的開(kāi)通,也就是其在開(kāi)通前,D、S的電壓VDS必須為0,然后,柵極加上VGS驅動(dòng)信號,這樣就可以實(shí)現其零電壓的開(kāi)通。在實(shí)際的應用中,通常方法就是利用其內部寄生的反并聯(lián)寄生二極管先導通續流,將VDS電壓箝位到0,然后,柵極加VGS驅動(dòng)信號,從而實(shí)現其零電壓的開(kāi)通。

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圖2 功率MOSFET體二極管導通

功率MOSFET開(kāi)通前,COSS電壓VDS為一定值,因此COSS電容儲存了能量。為了將VDS放電到0,而且不損耗能量,就必須用一些外部元件,將COSS電容儲存的這部分能量,抽取并轉移到外部元件中。能夠儲存能量的元件有電容和電感,因此,最直接的方法就是:通過(guò)外加電感L和COSS串聯(lián)或并聯(lián),形成諧振電路(環(huán)節),LC諧振,COSS放電、VDS諧振下降到0,其儲存能量轉換到電感中。此時(shí),電感電流不能突變,要繼續維持其電流的方向和大小不變,這樣,功率MOSFET反并聯(lián)寄生二極管導通續流。

功率MOSFET零電壓軟開(kāi)關(guān)ZVS的基礎認識

圖3 LC諧振

功率MOSFET反并聯(lián)寄生二極管導通后,VDS電壓約為0,在其后任何時(shí)刻開(kāi)通功率MOSFET,都是零電壓開(kāi)通。因此,功率MOSFET零電壓開(kāi)通邏輯順序是:

LC電路諧振-->COSS放電、VDS電壓下降-->VDS電壓下降到0、功率MOSFET體二極管導通箝位-->施加VGS驅動(dòng)信號,MOSFET導通,電流從功率MOSFET體二極管轉移到其溝道-->電流從負向(S到D)過(guò)0后轉為正向(D到S)。

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圖4 零電壓開(kāi)通波形

2、功率MOSFET的零電壓關(guān)斷

從字面上來(lái)理解,功率MOSFET零電壓關(guān)斷,應該就是VDS電壓為0時(shí),去除柵極驅動(dòng)信號,從而將其關(guān)斷。事實(shí)上,功率MOSFET處于導通狀態(tài),VDS電壓就幾乎為0,因此,可以認定:功率MOSFET在關(guān)斷瞬間,本身就是一個(gè)自然的零電壓關(guān)斷的過(guò)程。

然而,功率MOSFET關(guān)斷過(guò)程中,VDS電壓從0開(kāi)始上升,ID電流從最大值開(kāi)始下降,在這個(gè)過(guò)程中,形成VDS和ID電流的交疊區,產(chǎn)生關(guān)斷損耗。為了減小VDS和ID交疊區的損耗,最直接辦法就是增加VDS上升的時(shí)間,也就是在D、S并聯(lián)外加電容,降低VDS上升的斜率,VDS和ID交疊區的面積減小,從而降低關(guān)斷損耗,如圖5所示。VDS2為外部D、S并聯(lián)電容的波形,VDS2上升斜率小,和ID電流的交疊區的面積也變小。

功率MOSFET零電壓軟開(kāi)關(guān)ZVS的基礎認識

圖5 不同COSS電容的VDS波形

早期的全橋移相電路、LLC電路以及非對稱(chēng)半橋電路中,通常在上、下橋臂的功率MOSFET的D、S都會(huì )外部并聯(lián)電容,就是這個(gè)原因。

功率MOSFET的D、S外部并聯(lián)電容,可以降低其關(guān)斷過(guò)程中VDS和ID交疊產(chǎn)生的關(guān)斷損耗,但是,額外的外部電容,需要的更大變壓器或電感電流,來(lái)抽取這些電容儲存能量。這樣,在變壓器或電感繞組和諧振回路中,產(chǎn)生更大直流環(huán)流,回路導通電阻就會(huì )產(chǎn)生更大的直流導通損耗;此外,外部并聯(lián)電容還會(huì )影響死區時(shí)間的大小,所以,要在二者之間做折衷和優(yōu)化處理。

從上面分析可以得知:功率MOSFET的零電壓軟開(kāi)關(guān)工作,重點(diǎn)在于要如何實(shí)現其零電壓的開(kāi)通,而不是零電壓的關(guān)斷。




關(guān)鍵詞: MOSFET ZVS

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