<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

    破解SiC、GaN柵極動態測試難題的魔法棒 — 光隔離探頭

    發布時間:2022-08-15 來源:泰克科技 責任編輯:wenwei

    【導讀】SiC、GaN 作為最新一代功率半導體器件具有遠優于傳統 Si 器件的特性,能夠使得功率變換器獲得更高的效率、更高的功率密度和更低的系統成本。但同時,SiC、GaN極快的開關速度也給工程師帶來了使用和測量的挑戰,稍有不慎就無法獲得正確的波形,從而嚴重影響到器件評估的準確、電路設計的性能和安全、項目完成的速度。


    SiC、GaN動態特性測量中,最難的部分就是對半橋電路中上橋臂器件驅動電壓VGS的測量,包括兩個部分:開關過程和Crosstalk。此時是無法使用無源探頭進行測量的,這會導致設備和人員危險,同時還會由于跳變的共模電壓而無法獲得準確的結果。通常情況下,我們會選擇高壓差分探頭來進行測量。


    我們來使用測試界的魔法棒——光隔離探頭,一起破解SiC、GaN柵極動態測試難題。


    高壓差分探頭的不足


    使用高壓差分探頭對上橋臂器件開關過程VGS進行測量,其結果如下:


    1659353444688075.png


    從上邊的VGS波形可以發現測量結果存在以下幾個問題 :


    1.  VGS波形的震蕩比較嚴重,震蕩尖峰超過了器件柵極耐壓值,會對器件的柵極壽命和安全造成負面影響。


    2.  VGS波形的噪聲很大顯得很粗。


    看到這樣波形會產生以下困惑:


    1. 這樣的 VGS波形震蕩在電路應用中不可接受的,那么測得的震蕩是否測量正確?是器件自身的問題還是電路設計的有誤?


    2.  VGS波形顯得很粗,是驅動供電電源的輸出紋波過大導致的么?


    使用高壓差分探頭對上橋臂器件 Crosstalk 過程VGS進行測量,其結果如下:


    1659353431169995.png


    從上邊的 VGS 波形可以發現測量結果存在以下幾個問題:


    1. 在正向 Crosstalk 過程中,VGS波形的正向尖峰顯著超過了器件的 VGS (th),理應造成器件誤導通進而導致橋臂短路,但測試中并未發生。


    2. 在正向 Crosstalk 過程中,VGS波形出現了很大的負向尖峰并且也顯著超過了器件柵極耐壓值,這與Crosstalk的原理是不相符的。


    3. 在負向Crosstalk過程中,VGS波形的負向尖峰顯著超過了器件柵極耐壓值,會影響器件柵極壽命或導致其直接擊穿。


    4. 在負向Crosstalk過程中,VGS 波形出現了很大的正向尖峰,這與Crosstalk的原理是不相符的。


    5.  VGS波形的噪聲很大顯得很粗。


    看到這樣波形會產生以下困惑:


    1. 根據測量結果,正向Crosstalk時應該發生橋臂短路,但實際并未發生,這是為什么?這樣的結果是應該繼續改進電路設計還是能夠被變換器接受?


    2. 正向Crosstalk出現了與理論不符的負向尖峰,負向Crosstalk出現了與理論不符的正向尖峰,這是怎么回事?是器件自身的問題還是電路設計的有誤?


    3. VGS 波形顯得很粗,是驅動供電電源的輸出紋波過大導致的么?


    測試魔法棒 --- 光隔離探頭


    我們將上邊的困惑放在一邊,換一根光隔離探頭測測看。


    1659353371976910.png


    從上圖就可以看到,采用光隔離探頭后的開關過程VGS波形的震蕩明顯減輕了,都在器件柵極耐壓范圍之內,同時波形也變細了。


    1659353358982463.png


    從上圖就可以看到,采用光隔離探頭后的Crosstalk過程VGS波形的震蕩明顯減輕了,正向和負向減分也都在可接受范圍之內,沒有出現與理論不相符的情況。


    可見如果我們繼續糾結之前使用高壓差分探頭的測試結果,就是在用錯誤的波形自尋煩惱,最終只能是白白浪費了時間和精力,在使用光隔離探頭后所有問題就都迎刃而解了。那么光隔離探頭究竟是施展了什么魔法呢?


    1. 高共模抑制比


    共模抑制比 (CMRR) 是表征探頭不受共模信號影響的能力,單位為dB,數值越小,共模抑制能力越強。高壓差分探頭也是具有共模抑制能力的,只是會隨著被測信號頻率的升高急劇下降。典型的高壓差分探頭在 1MHz下CMRR有 -50dB, 但到了1GHz下CMRR降低到了-20dB。而 SiC、GaN極快的開關速度就導 致共模電壓跳變速度極快,這就需要探頭在高頻下也具有很高的 CMRR。光隔離探頭能夠在很寬的頻率范圍內具有很高的CMRR,1MHz下有-160dB,1GHz下有-90dB。 這就使得光隔離探頭不會受到高速跳變的共模電壓的影響而產生不存在的波形震蕩。


    2. 最小測量環路


    高壓差分探頭的前端是兩根十幾cm的接線,這將導致兩個問題:一是長接線在測量回路中可以看作是電感,會引起被測電流中不存在的震蕩;二是長接線圍成的回路可以看作是一個天線,會接收器件在開關過程中快速變化的電流產生的磁場,導致測量結果錯誤。光隔離探頭端部具有一系列可提供高性能和可及性的連接件和附件,可以盡量使得測量接線距離更短、測量接線圍成的面積更小,從而避免上述問題導致的測量結果錯誤。


    1659353340571188.png


    3. 高共模范圍低衰減倍數


    在使用高壓差分探頭時,為了應對SiC、GaN的高母線電壓,就需要設置探頭為高衰減比,而高衰減比就會導致測量量化誤差增大、測量系統噪聲增大,這就導致使用高壓差分探頭測得的波形顯得很粗。而光隔離探頭的共模范圍與衰減比之間是獨立的,即在能夠承受高共模電壓時,也可以通過選擇小衰減比的探頭前端來提高測量的精度,測得的波形顯得更細。


    1659353327325446.png


    通過以上內容可以看到光隔離探頭在對半橋電路中上橋臂器件驅動電壓 VGS的測量中具有優異的表現,其實,對于下橋臂器件驅動電壓VGS的測量也是非常給力的。通過下圖可以看出,即使是沒有快速跳變的共模電壓,光隔離探頭測的波形也明顯優于高壓差分探頭,真不愧是SiC、GaN的測試魔法棒。


    來源:公眾號【功率器件顯微鏡】


    關于泰克科技


    泰克公司總部位于美國俄勒岡州畢佛頓市,致力提供創新、精確、操作簡便的測試、測量和監測解決方案,解決各種問題,釋放洞察力,推動創新能力。70多年來,泰克一直走在數字時代前沿。歡迎加入我們的創新之旅,敬請登錄:tek.com.cn



    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


    推薦閱讀:


    用深度傳感器實現體積可視化

    搞懂RTK定位,看這一篇就夠了!

    高速DAC相位噪聲大?很可能是時鐘噪聲惹的禍,本文教你消除它~

    小巧的100W USB PD快充和適配器方案提供超92%的高能效和高可靠性

    高中頻采樣使寬帶軟件定義無線電觸手可及

    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕一区二区精品区| 亚洲日韩精品无码专区网站| 国产乱妇无码大片在线观看| 婷婷色中文字幕综合在线| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 日韩精品久久无码人妻中文字幕| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件| 久久精品无码一区二区app| 最近中文字幕2019视频1| 精品无码国产一区二区三区AV| 免费无码国产欧美久久18| 亚洲精品无码鲁网中文电影 | 久久久久久国产精品无码下载 | 亚洲AV无码专区国产乱码4SE| 精品久久久久久中文字幕| 亚洲成?Ⅴ人在线观看无码| 日韩乱码人妻无码中文字幕 | 中文无码伦av中文字幕| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 综合国产在线观看无码| 精品无人区无码乱码大片国产| 国产精品99精品无码视亚| 亚洲AV无码成人网站久久精品大 | 十八禁视频在线观看免费无码无遮挡骂过 | 91中文字幕在线| 中文字幕理伦午夜福利片| 人妻丰满熟妇A v无码区不卡| 东京热加勒比无码视频| 精品无码国产污污污免费网站 | 麻豆亚洲AV永久无码精品久久| 亚洲AV无码第一区二区三区 | 国模GOGO无码人体啪啪| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 亚洲av无码国产精品色午夜字幕 | av无码播放一级毛片免费野外| 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆| 久久久久久国产精品无码超碰| 精品无码久久久久国产| 久久人妻少妇嫩草AV无码蜜桃| 亚洲av无码一区二区三区人妖|