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AN-2016:使用ADuM4136和LT3999驅(qū)動1200V SiC電源模塊

星星科技指導(dǎo)員 ? 來源:ADI ? 作者:Juan Carlos Rodriguez ? 2023-06-16 15:40 ? 次閱讀

Juan Carlos RodriguezMartin Murnane

電動汽車、可再生能源和儲能系統(tǒng)等電源發(fā)展技術(shù)的成功取決于電力轉(zhuǎn)換方案能否有效實施。電力電子轉(zhuǎn)換器的核心包含專用半導(dǎo)體器件和通過柵極驅(qū)動器控制這些新型半導(dǎo)體器件開和關(guān)的策略。

目前最先進的寬帶器件,如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)半導(dǎo)體具有更高的性能,如600 V至2000 V的高電壓額定值、低通道阻抗,以及高達MHz范圍的快速切換速度。這些提高了柵極驅(qū)動器的性能要求,例如,通過去飽和以得到更短的傳輸延遲和改進的短路保護。

本應(yīng)用筆記展示了ADuM4136柵極驅(qū)動器的優(yōu)勢,這款單通道器件的輸出驅(qū)動能力高達4 A,最大共模瞬變抗擾度(CMTI)為150 kV/μs,并具有包括去飽和保護的快速故障管理功能。

與Stercom Power Solutions GmbH協(xié)作開發(fā),用于SiC功率器件的柵極驅(qū)動單元(GDU)展現(xiàn)了ADuM4136的性能(參見圖1)。電路板采用雙極性隔離電源供電,其基于使用LT3999電源驅(qū)動器構(gòu)建的推挽式轉(zhuǎn)換器。此單片式高壓、高頻、DC/DC轉(zhuǎn)換驅(qū)動器包含具有可編程限流功能的1 A雙開關(guān),提供高達1 MHz的同步頻率,具有2.7 V至36 V的寬工作范圍,關(guān)斷電流<1 μA。

該解決方案采用SiC金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)電源模塊(F23MR12W1M1_B11)進行測試,SiC模塊提供1200 V的漏源擊穿電壓、22.5 mΩ典型通道電阻和100 A脈沖漏電流能力,最大額定柵極源極電壓為?10 V和+20 V。

本應(yīng)用筆記評估了該解決方案生成的死區(qū)時間,并分析研究GDU引入的總傳輸延遲。通過去飽和檢測,測試了對SiC器件的過載和短路保護功能。

測試結(jié)果表明,該解決方案響應(yīng)快速。

wKgZomSMF0iAB24cAAKv51CPDvw390.png

圖1. GDU

測試設(shè)置

用于報告測試的完整設(shè)置如圖2所示。在電源模塊兩端提供高壓直流輸入電源(V1)。在輸入端添加1.2 mF、去耦箔電容組(C1)。輸出級為38 μH電感(L1),在去飽和保護測試過程中可將其連接至電源模塊的高邊或低邊。表1總結(jié)了測試設(shè)置功率器件。

wKgaomSMF02ABszcAAAuiT1ueIM546.png

圖2. 測試設(shè)置原理圖

器件
V1 0 V至1000 V
C1 1.2 mF
SiC電源模塊(FF23MR12W1M1_B11) 1200 V、23 mΩ
L1 38 μH

圖4中所示的GDU接收來自脈沖波發(fā)生器的開關(guān)信號。這些信號傳送至死區(qū)時間產(chǎn)生電路,由LT1720超快、雙通道比較器來實現(xiàn),比較器的輸出饋入兩個ADuM4136器件。ADuM4136柵極驅(qū)動器向柵極端發(fā)送隔離信號,并從電源模塊中的兩個SiC MOSFET的漏極端接收隔離信號。柵極驅(qū)動器的輸出級由推挽式轉(zhuǎn)換器提供隔離電源,該轉(zhuǎn)換器使用了由外部5 V直流電源供電的LT3999。DC/DC驅(qū)動器。SiC模塊的溫度測量使用了ADuM4190高精度隔離放大器。ADuM4190由LT3080低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器供電。

設(shè)備 制造廠商 產(chǎn)品型號
示波器 Rohde & Schwarz HMO3004,500 MHz
直流電源 Komerci QJE3005EIII
柵極驅(qū)動單元(GDU) Stercom SC18025.1
脈沖波發(fā)生器 IB Billmann PMG02A
數(shù)字萬用表(DMM) FLUKE Fluke 175
高壓差分探針 Testec TT-SI 9010
AC Rogowski電流探針 PEM CWT mini

測試結(jié)果

死區(qū)時間和傳輸延遲

硬件死區(qū)時間由GDU引入,以避免半橋電源模塊中出現(xiàn)短路,這在打開或關(guān)閉高邊和低邊SiC MOSFET時可能會發(fā)生(請參見圖4)。請注意,延遲的PWM_B信號在本文中表示為PWM_B_D。

wKgZomSMF1SAKNFoAACWR-uF3H4559.png

圖4. GDU信號鏈

在傳輸延遲測試中,在底部驅(qū)動器的信號鏈上測量死區(qū)時間,其由GDU PWM_B信號的(有效低電平)輸入激發(fā)。 死區(qū)時間通過使用電阻電容(RC)濾波器和LT1720超快比較器生成。圖5至圖8顯示傳輸延遲測試的結(jié)果。表3描述了圖5至圖8所示的信號。

符號 信號功能 通道號
VGS_B MOSFET柵極 2
PWM_B_D 比較器后 3
PWM_B GDU輸入 4

當PWM_B輸入信號被拉低時,比較器將其延遲PWM_B_D輸出狀態(tài)從高變?yōu)榈停绤^(qū)時間由RC電路確定(~160 ns,參見圖5)。

wKgaomSMF1yADdPRAACHWjTLeag204.png

圖5. 死區(qū)時間測量,器件開啟

當SiC MOSFET關(guān)斷,且PWM_B輸入信號被拉高時,與SiCMOSFET開啟時測量的延遲時間相比,PWM_B_D延遲時間可以忽略不計(~20 ns),如圖6所示。

wKgZomSMF2OAALVdAAB-TwdpEDQ317.png

圖6. 死區(qū)時間測量,器件關(guān)斷

開啟和關(guān)斷時在PWM_B_D死區(qū)時間生成和VGS_B信號切換后測得的延遲時間如圖7和圖8所示。這些延遲時間比較短暫,分別為66 ns和68 ns,是由ADuM4136。引入的延遲。

wKgaomSMF22AJ1XvAAEJ0ZJeS-U847.png

圖8. 延遲時間測量,器件關(guān)斷

開啟時的總傳輸延遲時間(死區(qū)時間加上傳輸延遲)約為226 ns,關(guān)斷時的總傳輸延遲時間約為90 ns。表4總結(jié)了傳輸延遲時間的結(jié)果。

事件 切換信號,高-低 切換信號,低-高 死區(qū)時間(ns) 驅(qū)動器延遲時間(ns) 總傳輸延遲時間(ns)
器件開啟 PWM_B、PWM_B_D 柵極信號 160 66 226
器件關(guān)斷 柵極信號 PWM_B、PWM_B_D 22 68 90

去飽和保護

避免驅(qū)動開關(guān)高壓短路的去飽和保護功能集成在ADuM4136 IC上。

在此應(yīng)用中,每個柵極驅(qū)動器間接監(jiān)控MOSFET的漏極至源極引腳的電壓(VDS),檢查并確認其DESAT引腳的電壓(VDESAT)不超過介于8.66 V至9.57 V之間的基準去飽和電壓電平VDESAT_REF(VDESAT_REF = 9.2 V,典型值)。此外,VDESAT的值取決于MOSFET操作和外部電路:兩個高壓保護二極管和一個齊納二極管(參見表6和原理圖部分)。

VDESAT的值可通過以下等式計算:

VDESAT= VZ + 2 × VDIODE_DROP + VDS

其中:

VZ是齊納二極管擊穿電壓。

VDIODE_DROP是每個保護二極管的正向壓降。

在關(guān)斷期間,DESAT引腳在內(nèi)部被拉低,未發(fā)生飽和事件。此外,MOSFET電壓(VMOSFET)高,且兩個二極管反向偏置,以保護DESAT引腳。

在接通期間,DESAT引腳在300 ns內(nèi)部消隱時間后釋放,兩個保護二極管正向偏置,齊納二極管出現(xiàn)故障。在這里,VDESAT電壓是否超出VDESAT_REF值取決于VDS的值。

正常工作時,VDS和VDESAT電壓一直很低。當高電流流經(jīng)MOSFET時,VDS電壓增大,導(dǎo)致VDESAT電壓電平升至VDESAT_REF以上。

在這種情況下,ADuM4136柵極驅(qū)動器輸出引腳(VOUT)在200 ns內(nèi)變?yōu)榈碗娖讲⑷ワ柡蚆OSFET,同時生成延遲<2 μs的FAULT信號,使柵極驅(qū)動器信號(VGS)立即鎖定。這些信號只能由RESET引腳解鎖。

檢測電壓電平取決于VDS的值,并可通過選擇具有擊穿電壓VZ的合適齊納二極管設(shè)定為任何電平。反過來,可根據(jù)MOSFET制造商數(shù)據(jù)手冊中所述的VDS來估計用于去飽和的MOSFET電流(ID)。

用柵極脈沖對高邊和低邊MOSFET進行了兩次去飽和保護測試。通過選擇不同的齊納二極管,在每次測試中測試了不同的故障電流。測得的電流值如表4所示,假定最大VDESAT_REF = 9.57 V(最大值),標稱VDIODE_DROP = 0.6 V。

低邊測試

25°C室溫下,通過在100 V至800 V的范圍內(nèi)改變輸入電壓(V1),進行了低邊去飽和保護測試(參見圖9)

wKgZomSMF6iAFYF4AABFmhZrqF8299.png

圖9. 低邊去飽和保護測試

圖10至圖17顯示低邊去飽和保護測試的結(jié)果。表5說明了圖10至圖17所示的信號。

通道號 信號名稱
1 FAULT
2 VDS
3 ID
4 VGS

wKgZomSMF6-ABcYwAAFAltz4ZL4353.png

圖11. 低邊測試,V1 = 200 V,無故障

wKgaomSMF7eAXAUaAAFbDynMxz0118.png

圖13. 低邊測試,V1 = 400 V,無故障

wKgZomSMF8CALxqgAAFxiK0avag907.png

圖15. 低邊測試,V1 = 600 V,無故障

在圖16和圖17中,在25°C下對~125 A的電流觸發(fā)了去飽和保護,并且故障狀態(tài)引腳在延遲約1.34 μs后觸發(fā)為低電平。

wKgZomSMF9CATqxXAAGBnT0ypHA648.png

圖17. 低邊測試,V1 = 800 V,檢測到故障(放大)

對電源模塊的高邊進行了類似測試,其中在25°C下對~160 A的電流觸發(fā)了去飽和保護,并在1.32 μs后觸發(fā)故障狀態(tài)引腳為低電平。

低邊和高邊測試的結(jié)果表明,柵極驅(qū)動解決方案可在<2 μs的高速下,能夠上報去飽和檢測的電流值,這個電流值接近設(shè)定的電流值(參見表6)。

測試 齊納擊穿電壓,VZ (V) 檢測電壓電平,VDS (V) 檢測電流電平,ID ,25°C (A) 檢測電流電平,ID ,125°C (A)
低邊 5.1 3.27 116 95
高邊 4.3 4.07 140 110

原理圖

圖18至圖20顯示ADuM4136柵極驅(qū)動器板的原理圖。

wKgZomSMEd-ATtjGAABz7DRb1YY070.png

圖18. ADuM4136柵極驅(qū)動板原理圖(初級端)

wKgaomSMEeGAIHeFAAB4LBd1fI4339.png

圖19. ADuM4136柵極驅(qū)動板原理圖(隔離電源和高邊柵極信號)

wKgZomSMEeSAUUvJAACChMf_av8405.png

圖20. ADuM4136柵極驅(qū)動板原理圖(隔離電源和低邊柵極信號)

結(jié)論

ADuM4136柵極驅(qū)動器能夠通過去飽和保護上報短傳輸延遲和快速過流故障。這些優(yōu)勢結(jié)合適當?shù)耐獠?a href="http://www.wenjunhu.com/v/tag/167/" target="_blank">電路設(shè)計,可滿足使用SiC和GaN等先進寬禁帶半導(dǎo)體器件應(yīng)用的嚴 格要求。

本應(yīng)用筆記中的測試結(jié)果是全柵極驅(qū)動解決方案在高電壓下驅(qū)動SiC MOSFET模塊的數(shù)據(jù),并通過去飽和保護功能提供超快響應(yīng)和相應(yīng)的故障管理。此柵極驅(qū)動解決方案由LT3999,構(gòu)建的緊湊、低噪聲功率轉(zhuǎn)換器供電,其提供具有適當電壓電平的隔離電源以及低關(guān)斷電流和軟啟動功能。

審核編輯:郭婷

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