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IGBT適用于ZVS 還是 ZCS?

發(fā)布時(shí)間:2022-10-11 來(lái)源:英飛凌 責任編輯:wenwei

【導讀】提到軟開(kāi)關(guān)技術(shù),大家耳熟能詳的有零電壓開(kāi)通ZVS(Zero voltage switching) 和零電流關(guān)斷ZCS(Zero current switching),同時(shí),尤其是在現在的電源產(chǎn)品中,絕大多數的采用軟開(kāi)關(guān)拓撲的電源產(chǎn)品都選擇了ZVS,而不是ZCS,所以,Si MOSFET和SiC MOSFET一直是很多同學(xué)提到ZVS時(shí)想到的主要功率器件搭檔,而不是IGBT。


今天我就來(lái)嘮一嘮IGBT在軟開(kāi)關(guān)拓撲中的應用,IGBT是否能用于ZVS以及IGBT是否更適用于ZCS。


長(cháng)期以來(lái),IGBT給人的印象就如農家樸實(shí)低調的老大哥,少有拋頭露臉,而MOSFET則宛如古靈精怪的小妹,處處都能見(jiàn)到。不過(guò)這也不足為怪,結合IGBT技術(shù)的升級迭代發(fā)展史(可以參考文章“英飛凌IGBT芯片簡(jiǎn)史”),從史前時(shí)代的穿通(NPT)型IGBT,到初代盟主非穿通(NPT)型IGBT,最為人詬病的就是其拖尾電流,如圖一,作為雙極性器件,IGBT關(guān)斷時(shí)IGBT少子復合會(huì )產(chǎn)生拖尾電流,而且拖尾電流持續時(shí)間可以達到us級,而此時(shí)CE電端電壓已經(jīng)上升到額定工作電壓,導致IGBT的關(guān)斷損耗比較大,所以,為了降低IGBT的關(guān)斷損耗,通常建議IGBT采用零電流關(guān)斷ZCS,這樣IGBT的關(guān)斷損耗近似零,所以,在這個(gè)歷史時(shí)間點(diǎn),這個(gè)建議是沒(méi)毛病的。


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圖一  IGBT的拖尾電流


但是,IGBT技術(shù)也一直在進(jìn)步,溝槽柵-場(chǎng)終止(Trench  FS)型IGBT的出現,從平面柵變?yōu)闇喜蹡?,增加了電?chǎng)終止層,保持了IGBT載流子濃度均勻分布,如圖二,盡可能的降低了通態(tài)損耗,同時(shí),關(guān)斷時(shí)形成拖尾電流的載流子數量也越來(lái)越少,甚至幾乎沒(méi)有拖尾電流,持續時(shí)間也僅為ns級,表現出硬關(guān)斷(snappy turn-off)特性,也就是說(shuō)IGBT的關(guān)斷損耗中拖尾電流導致的損耗占比也急劇降低。


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圖二 不同IGBT技術(shù)中載流子濃度分配


至此,可以肯定的講,IGBT也是可以用于ZVS的,而且還得到了廣泛應用。2006年,Pavlovsky在IEEE發(fā)表了一篇論文[1],在一臺50KW的測試平臺上,得到了IGBT在ZVS,準ZCS條件下的損耗以及效率,最高效率達到了97%。


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圖三  50 KW test ZVS, Quasi-ZCS converter


以大家熟知的感應加熱應用為例,比如電磁爐,無(wú)論是單端的拓撲還是半橋拓撲,都采用了ZVS的軟開(kāi)關(guān)控制,從圖六的IGBT驅動(dòng)電壓VGE, 集電極-發(fā)射極電壓VCE以及電流ICE波形可以明確的看到,在VGE變?yōu)楦唠娖街?,VCE已經(jīng)提前降低到IGBT的體二極管正向導通壓降,這是典型的零電壓開(kāi)通ZVS,并且IGBT開(kāi)通之前,ICE電流是反向的,這都是開(kāi)關(guān)管實(shí)現ZVS的必要條件。


作為功率半導體行業(yè)的重要一員,英飛凌的可以用于感應加熱的明星IGBT型號有IHW20N135R5 (單端),和IHW40N65R6(半橋),英飛凌官網(wǎng)上也有一塊半橋拓撲的感應加熱評估板,EVAL-IHW65R62EDS06J,感興趣的同學(xué)可以去溜達看看。


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圖四 電磁爐典型應用場(chǎng)景


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圖五 單端電磁爐拓撲(并聯(lián)諧振)


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圖六 單端電磁爐IGBT的VGE 、VCE 、ICE

(并聯(lián)諧振)


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圖七 英飛凌感應加熱評估板

EVAL-IHW65R62EDS06J


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圖八 半橋感應加熱評估板IGBT的


當然,IGBT能應用的ZVS拓撲怎么能少的了LLC呢,IGBT不光可以用于LLC拓撲,還同樣能實(shí)現大功率的輸出,各位可以找找2021年中車(chē)時(shí)代電氣工程師張小勇發(fā)表的論文[2],“LLC諧振變換器中IGBT的死區時(shí)間分析及優(yōu)化設計”,采用IGBT搭建了60KW的LLC變換器,如圖九和圖十,解決了IGBT輸出電容的非線(xiàn)性變化導致的死區時(shí)間設置困難的問(wèn)題,有助于推動(dòng)LLC諧振軟開(kāi)關(guān)技術(shù)在大功率變流器中實(shí)現廣泛應用。


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圖九 LLC拓撲


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圖十 LLC變換器穩態(tài)工作波形


另外,也有聲音說(shuō),IGBT的開(kāi)通、關(guān)斷太慢,只適合低頻比如20kHz左右的開(kāi)關(guān)頻率,各位,如果真那么想,你就out了,英飛凌的第5代IGBT甚至可以支持高達100kHz的開(kāi)關(guān)頻率,比如IKW40N65F5,欲知詳情,請點(diǎn)擊文末“閱讀原文”登陸英飛凌官網(wǎng)。


參考文獻


[1]. M. Pavlovsky;S.W.H. de Haan;J.A. Ferreira,“Evaluation_of_IGBT_modules_and_their_suitability_for_ZVS_quasi-ZCS_converter_topologies”Twenty-First Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2006. APEC '06.


[2]. 張小勇, 張慶, 饒沛南, 等,LLC諧振變換器中IGBT的死區時(shí)間分析及優(yōu)化設計[J],機車(chē)電傳動(dòng),2021,3:113-117.


來(lái)源:英飛凌工業(yè)半導體

原創(chuàng ):伍堂順,王丹  



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