用于GaN HEMT的电流多段可编程驱动芯片的研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:china_jjf_wolf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着电力电子技术的发展,半导体功率器件逐渐朝向高频化的方向不断突破,GaN功率器件具有高频率、高功率、低功耗等特性,具有硅基功率器件不具备的优势,得到了广泛应用。然而高频开关过程中的电磁干扰(Electro Magnetic Interference,EMI)会对系统产生严重的影响,另一方面,高速开关也使得开关损耗成为总体损耗中不可忽略的一部分。如何在极短的开关时间内实时调整驱动电流,在抑制电磁干扰的情况下减少开关损耗,成为国内外研究的热点。本文对增强型GaN功率器件的开关特性进行分析,提出了一种电流多段可编程的开环驱动方案,驱动控制分为主驱动控制和辅助驱动控制。主驱动控制将GaN功率器件的开关过程分为8个时间段进行控制,每个时间段有2~8个等级的电流可选。辅助驱动控制的时间等级和电流等级更为精确,将主驱动控制的每个时间段再次细分,可达到400 ps的时间精度;其输出电流也在主控制驱动的基础上分为2~6个更精细的电流等级。驱动方案包括多个模块:预编程模块用以读取片外存储器的数据作为控制位,逻辑控制模块用以预先设定好每个时间段的电流大小,输出驱动模块用以产生不同等级的驱动电流,保护模块用以在恶劣工况下对芯片和器件进行保护。本文的电路设计采用华虹0.18μm BCD工艺,根据驱动芯片的功能需求对各模块进行了规划分析,完成了电路设计和仿真验证,并进行了版图设计和后仿真验证。本文设计的芯片最大输出驱动电流为4.4 A,可控时间精度为400 ps,可以通过改变片外存储器的存储序列对增强型GaN器件的栅极充放电电流进行预编程。将本文设计的芯片和无源驱动的效果进行了对比,可以在同电流过冲的情况下降低19.3%的开通损耗,在同电压过冲的情况下降低63.4%的关断损耗。
其他文献
X射线探测技术被广泛运用于医疗诊断、海关安检、国防军事等领域。金属卤化物钙钛矿材料因其出色的光电性能,成为X射线探测领域里的热门材料。其中,铯铅溴(CsPbBr3)因强射线衰减能力、高电阻率、高稳定性而成为重点研究对象、具有潜在应用价值。然而,如何获取高质量的单晶,仍是制约CsPbBr3在X射线探测领域里广泛应用的关键问题。高纯原料是实现单晶X射线探测器高性能的基础,商用碲锌镉探测器的纯度需达到9
学位
微机电系统(MEMS)电容式压力传感器凭借其高灵敏度、低功耗、温漂小的优点,在气压测量领域有着广阔的应用前景。随着小量程压力测量的需求日益增大,且对其精度要求也越来越高,因此对于高灵敏度和高线性度等性能优异的压力传感器有着重要的研究意义。本文以小量程电容式压力传感器为研究对象,基于表面微加工工艺,对其结构优化设计、制作加工和性能测试等方面进行了深入研究。论文具体工作如下:首先,本文提出了一种中心电
学位
压电陶瓷是可以将电能和机械能之间转换的功能材料,可被应用在通信、医疗、航空航天等各大领域。铅基压电陶瓷因其优异的性能而被广泛应用各类电子器件中,但是其含有的铅元素会给人类和环境造成严重危害。因此,开发无铅压电陶瓷来取代铅基陶瓷是一项迫在眉睫且意义重大的课题。铌酸钾钠(KNN)基陶瓷材料具有较好的综合性能,是目前最有希望替代铅基材料的体系之一。本文围绕KNN基陶瓷体系,系统研究了工艺优化、元素取代、
学位
随着5G通讯技术的发展,通讯系统对小体积、轻质量、高性能的基站滤波器需求显著。传统的金属同轴腔体滤波器因其体积质量较大,难以满足5G基站的小型化、轻量化要求;陶瓷波导滤波器凭借其小体积、高Q值和良好的热稳定性,成为了当前5G基站滤波器的主流选择。因此对陶瓷波导滤波器的研究具有重要意义。本文主要研究了基于单腔单模、单腔多模的陶瓷波导滤波器,具体工作如下:首先对陶瓷波导谐振器和耦合结构展开设计,提出了
学位
随着通信、雷达、高精度仪器仪表等电子设备系统的迅猛发展,这些高灵敏度系统对频率源的相位噪声指标要求越来越高。放大器作为重要的有源器件,在被用为振荡器中的保持放大器以及输出缓冲放大器时,其相位噪声会限制振荡器的相位噪声性能,因此低相位噪声放大器的相关设计研究具有较大的实用价值。本文基于低1/f噪声Si_BJT构成的达林顿结构,设计了一款宽带高线性低相位噪声放大器。该放大器实现了100 MHz到1 G
学位
随着电动汽车的迅速发展,高温(Ba,Pb)TiO3(BPT)热敏电阻广泛用于汽车热空调和水暖系统,而电动汽车的电池组工作电压普遍高于220 V,迫切需要研发具有高性能和高可靠性的自控温发热体。本文采用两步固相烧结法制备高居里点(约250℃)BPT热敏电阻,通过一系列掺杂剂对材料进行改性研究,得到了一批具有高性能和高可靠性的自控温发热体。本文利用0.42 at%的Nb2O5和0.04 mol%的Mn
学位
窗口吸收体是由吸波层和透波层级联而成的有损耗频率选择表面(Frequency selective surface,FSS)结构。它在对天线系统通信频段内信号呈现透波的同时,能够吸收带外特定频段的探测来波,从而成为兼顾缩减单、双站雷达散射截面面积(Radar cross section,RCS)的有效途径。当前,面向在宽频段范围内实现天线系统全方位隐身的应用场景,窗口吸收体一方面需要满足宽带吸波的阻
学位
圆极化天线具有良好的抗干扰特性,被广泛应用于卫星通信领域。Ka波段卫星通信具有系统容量大、可用频带宽、功耗低等优点,成为宽带卫星通信发展的方向。为了满足卫星通信系统对于小型化、宽频带和高增益天线的需求,本文基于高次模基片集成腔(Substrate Integrated Cavity,SIC)辐射结构,开展了Ka波段圆极化天线及圆极化滤波天线设计研究,论文具体工作如下:1.首先,简要介绍了本论文研究
学位
近些年,随着信息技术的快速发展,物联网、自动驾驶以及元宇宙等概念的兴起,电子器件消耗全球能源资源的比例逐年增加,迫切需要一种能够满足降低电子器件功耗需求的多功能材料。多铁材料由于能够同时存在铁电性、铁磁性和铁弹性中两个或多个铁性序参量,被认为是最理想的多功能材料之一。基于应变调控的多铁复合结构在常温下具备显著的磁电耦合效应,在可穿戴柔性设备与信息存储计算等领域中有着广阔的应用前景,为物联网的发展提
学位
自旋电子学器件在信息存储、逻辑计算、新型神经网络等方面具有突出应用前景。近十年来,重金属/铁磁(HM/FM)多层薄膜的自旋电子效应受到广泛关注。当HM/FM/HM多层膜中FM层上下表面结构非对称时,HM/FM界面处会产生界面Dzyaloshinskii–Moriya作用(DMI),对磁畴壁运动产生重要影响。一般认为,厚度方向满足反演对称的HM/FM/HM多层膜不存在界面DMI,畴壁速度对外加面内纵
学位