吴忠躺衫网络科技有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

如何利用碳化硅打造下一代固態斷路器

安森美 ? 來源:未知 ? 2023-09-22 19:10 ? 次閱讀

本文作者:安森美電源方案事業群工業方案部高級總監Sravan Vanaparthy

如今,碳化硅 (SiC) 器件在電動汽車 (EV) 和太陽能光伏 (PV) 應用中帶來的性能優勢已經得到了廣泛認可。不過,SiC 的材料優勢還可能用在其他應用中,其中包括電路保護領域。本文將回顧該領域的發展,同時比較機械保護和使用不同半導體器件實現的固態斷路器 (SSCB) 的優缺點。最后,本文還將討論為什么 SiC 固態斷路器日益受到人們青睞。

保護電力基礎設施和設備

輸配電系統以及靈敏設備都需要妥善的保護,以防因為長時間過載和瞬態短路情況而受到損壞。隨著電力系統和電動汽車使用的電壓越來越高,可能的最大故障電流也比以往任何時候都更高。為了針對這些高電流故障提供保護,我們需要超快速交流和直流斷路器。過去,機械斷路器一直是此類應用的主要選擇,然而隨著工作要求越來越嚴苛,固態斷路器越來越受到歡迎。相較于機械斷路器,固態斷路器具有許多優勢:

  • 穩健性和可靠性:機械斷路器內含活動部件,因此相對易于受損。這意味著它們容易損壞或因為運動而意外自動斷開,并且在使用期間,每次復位都會出現磨損。相比之下,固態斷路器不含活動部件,因此更加穩健可靠,也不太容易出現意外損壞,因此能夠反復進行數千次斷開/閉合操作。

  • 溫度靈活性:機械斷路器的工作溫度取決于其制造材料,因此在工作溫度方面存在一定的限制。相比之下,固態斷路器的工作溫度更高并且可以調節,因此它能夠更加靈活地適應不同的工作環境。

  • 遠程配置:機械斷路器在跳閘后需要人工手動復位,這可能非常耗時且成本高昂,特別是在多個安裝點進行大規模部署的情況下,另外也可能存在安全隱患。而固態斷路器則可以通過有線或無線連接進行遠程復位。

  • 開關速度更快且不會產生電弧:機械斷路器在開關時可能會產生較大的電弧和電壓波動,足以損壞負載設備。固態斷路器采用軟啟動方法,可以保護電路不受這些感應電壓尖峰和電容浪涌電流的影響,而且開關速度要快得多,在發生故障時只需幾毫秒即可切斷電路。

  • 靈活的電流額定值:固態斷路器具有可編程的電流額定值,而機械斷路器則具有固定的電流額定值。

  • 尺寸更小、重量更輕:相較于機械斷路器,固態斷路器重量更輕、體積更小。

現有固態斷路器的局限性

雖然固態斷路器相較于機械斷路器具有多項優勢,但它們也存在一些缺點,具體包括電壓/電流額定值受限制、導通損耗更高且價格更貴。通常,對于交流應用,固態斷路器基于可控硅整流器 (TRIAC),而對于直流系統,則基于標準平面 MOSFET。TRIAC 或 MOSFET 負責實現開關功能,而光隔離驅動器則用作控制元件。然而,在具有高輸出電流的情況下,基于 MOSFET 的高電流固態斷路器需要使用散熱片,這就意味著它們無法達到與機械斷路器相同的功率密度水平。

同樣地,使用絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) 實現的固態斷路器也需要散熱片,因為當電流超過幾十安培時,飽和電壓會導致過多的功率損耗。舉例來說,當電流為 500 安培時,IGBT 上的 2V 壓降會產生高達 1000W 的功率損耗。對于同等功率水平,MOSFET 需要具有約 4 m? 的導通電阻。隨著電動汽車中器件的電壓額定值朝著 800V(甚至更高)發展,目前沒有單一器件能夠實現這一電阻水平。雖然理論上可以通過并聯多個器件來實現該數字,但這樣的做法會顯著增加方案的尺寸和成本,尤其是在需要處理雙向電流的情況下。

使用 SiC 功率模塊打造下一代固態斷路器

與硅芯片相比,SiC 芯片在相同額定電壓和導通電阻條件下,尺寸可以縮小多達十倍。此外,與硅器件相比,SiC 器件的開關速度至少快 100 倍,并且它可以在高達兩倍以上的峰值溫度下工作。同時,SiC 具有出色的導熱性能,因此在高電流水平下具有更好的穩健性。安森美利用 SiC 的這些特性開發了一系列 EliteSiC 功率模塊,其 1200V 器件的導通電阻低至 1.7m?。這些模塊在單個封裝中集成了兩到六個 SiC MOSFET。

燒結芯片技術(將兩個獨立芯片燒結在一個封裝內)甚至在高功率水平下也能提供可靠的產品性能。由于具備快速開關行為和高熱導率,因此該類器件可以在故障發生時快速而安全地“跳閘”(斷開電路),阻止電流流動,直到恢復正常工作條件為止。這樣的模塊展示了越來越有可能將多個 SiC MOSFET 器件集成到單個封裝中,以實現低導通電阻和小尺寸,從而滿足實際斷路器應用的需求。此外,安森美還提供承受電壓范圍為 650V 到 1700V 的 EliteSiC MOSFET 和功率模塊,因此這些器件也可用于打造適合單相和三相家庭、商業和工業應用的固態斷路器。安森美具有垂直整合的 SiC 供應鏈,能夠提供近乎零缺陷的產品,這些產品經過全面的可靠性測試,能夠滿足固態斷路器制造商的需求。

07ef2eea-5938-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖 1:安森美完整的端到端碳化硅 (SiC) 供應鏈

下圖展示了固態斷路器的模塊化實現方式,其中以并聯配置連接多個 1200V SiC 芯片和多個開關來實現了極低的 rdson 和優化的散熱效果。下方這些完全集成的模塊具有優化的引腳位置和布局,有助于減少寄生效應,提高開關性能和縮短故障響應時間。安森美提供豐富多樣的 SiC 模塊產品組合,模塊額定電壓為 650V、1200V 和 1700V,并且其中一些模塊帶有底板,而另一些則無底板,以便滿足不同的應用需求和效率需求。

07fe8b7e-5938-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖 2:適用于固態斷路器的 SiC B2B 模塊- 480VAC -200A

081a300e-5938-11ee-939d-92fbcf53809c.png

圖 3:適用于固態斷路器應用的安森美模塊

SiC 技術和固態斷路器將共同發展機械斷路器具有低功率損耗和更高的功率密度,目前價格也低于固態斷路器。另外,機械斷路器容易因為反復使用而發生磨損,并且復位或更換會產生昂貴的人工維護成本。隨著電動汽車的日益普及,市場對斷路器和 SiC 器件的需求將持續增長,因此這種寬禁帶技術的成本競爭力會日益增強,并且其對固態斷路器方案的吸引力也會不斷增加。隨著 SiC 工藝技術的不斷進步和獨立 SiC MOSFET 的電阻進一步降低,固態斷路器的功率損耗最終會達到與機械斷路器相媲美的水平,那時功率損耗將不再是個問題。基于 SiC 器件的固態斷路器具備開關速度快、無電弧以及零維護等優勢,能夠帶來顯著的成本節約,因此必將成為市場廣泛采用的主流選擇。

點個星標,茫茫人海也能一眼看到我

0841e2d4-5938-11ee-939d-92fbcf53809c.gif

08521730-5938-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

點贊、在看,記得兩連~」


原文標題:如何利用碳化硅打造下一代固態斷路器

文章出處:【微信公眾號:安森美】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 安森美
    +關注

    關注

    32

    文章

    1703

    瀏覽量

    92158

原文標題:如何利用碳化硅打造下一代固態斷路器

文章出處:【微信號:onsemi-china,微信公眾號:安森美】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    碳化硅薄膜沉積技術介紹

    多晶碳化硅和非晶碳化硅在薄膜沉積方面各具特色。多晶碳化硅以其廣泛的襯底適應性、制造優勢和多樣的沉積技術而著稱;而非晶碳化硅則以其極低的沉積溫度、良好的化學與機械性能以及廣泛的應用前景而
    的頭像 發表于 02-05 13:49 ?63次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>薄膜沉積技術介紹

    碳化硅在半導體中的作用

    碳化硅(SiC)在半導體中扮演著至關重要的角色,其獨特的物理和化學特性使其成為制作高性能半導體器件的理想材料。以下是碳化硅在半導體中的主要作用及優勢: 碳化硅的物理特性
    的頭像 發表于 01-23 17:09 ?244次閱讀

    什么是MOSFET柵極氧化層?如何測試SiC碳化硅MOSFET的柵氧可靠性?

    具有決定性的影響。因此,深入理解柵極氧化層的特性,并掌握其可靠性測試方法,對于推動碳化硅 MOSFET的應用和發展具有重要意義。今天的“SiC科普小課堂”將聚焦于“柵極氧化層”這新話題:“什么是柵極
    發表于 01-04 12:37

    碳化硅在新能源領域的應用 碳化硅在汽車工業中的應用

    。此外,碳化硅的高電子飽和速度和高擊穿電場強度使其在高功率太陽能電池中具有潛在的應用前景。 2. 風力發電 在風力發電領域,碳化硅材料可以用于制造高效率的電力電子轉換。這些轉換在風
    的頭像 發表于 11-29 09:31 ?463次閱讀

    Qorvo SiC JFET推動固態斷路器革新

    Qorvo推出了款750V、4毫歐(mΩ)碳化硅(SiC)結型場效應晶體管(JFET)產品;其采用緊湊型無引腳表面貼裝(TOLL)封裝,可帶來卓越的斷路器設計和性能。
    的頭像 發表于 11-15 16:04 ?310次閱讀

    碳化硅功率器件有哪些應用領域

    碳化硅功率器件作為下一代半導體技術的重要代表,以其優越的性能和廣闊的應用前景,成為能源革命中的重要推動力。本文將從市場資訊的角度,深入探討碳化硅功率器件的發展趨勢、應用領域和市場前景。
    的頭像 發表于 10-24 15:46 ?572次閱讀

    碳化硅功率器件的優點和應用

    碳化硅(SiliconCarbide,簡稱SiC)功率器件是近年來電力電子領域的項革命性技術。與傳統的硅基功率器件相比,碳化硅功率器件在性能和效率方面具有顯著優勢。本文將深入探討碳化硅
    的頭像 發表于 09-11 10:44 ?666次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的優點和應用

    碳化硅功率器件的優勢和分類

    碳化硅(SiC)功率器件是利用碳化硅材料制造的半導體器件,主要用于高頻、高溫、高壓和高功率的電子應用。相比傳統的硅(Si)基功率器件,碳化硅功率器件具有更高的禁帶寬度、更高的臨界擊穿電
    的頭像 發表于 08-07 16:22 ?691次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的優勢和分類

    基本半導體銅燒結技術在碳化硅功率模塊中的應用

    隨著新能源汽車產業的蓬勃發展,功率密度的不斷提升與服役條件的日趨苛刻給車載功率模塊封裝技術帶來了更嚴峻的挑戰。碳化硅憑借其優異的材料特性,成為了下一代車載功率芯片的理想選擇。同時,高溫、高壓、大電流
    的頭像 發表于 07-18 15:26 ?448次閱讀
    基本半導體銅燒結技術在<b class='flag-5'>碳化硅</b>功率模塊中的應用

    第二SiC碳化硅MOSFET關斷損耗Eoff

    第二SiC碳化硅MOSFET關斷損耗Eoff
    的頭像 發表于 06-20 09:53 ?597次閱讀
    第二<b class='flag-5'>代</b>SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET關斷損耗Eoff

    CNBC對話納微CEO,探討下一代氮化鎵和碳化硅發展

    近日,納微半導體CEO Gene Sheridan做客CNBC,與WORLDWIDE EXCHANGE主持人Frank Holland對話,分享了在AI數據中心所需電源功率呈指數級增長的需求下,下一代氮化鎵和碳化硅將迎來怎樣的火熱前景。
    的頭像 發表于 06-13 10:30 ?625次閱讀

    碳化硅MOS在直流充電樁上的應用

    MOS碳化硅
    瑞森半導體
    發布于 :2024年04月19日 13:59:52

    碳化硅壓敏電阻 - 氧化鋅 MOV

    碳化硅圓盤壓敏電阻 |碳化硅棒和管壓敏電阻 | MOV / 氧化鋅 (ZnO) 壓敏電阻 |帶引線的碳化硅壓敏電阻 | 硅金屬陶瓷復合電阻 |ZnO 塊壓敏電阻 關于EAK
    發表于 03-08 08:37

    文了解SiC碳化硅MOSFET的應用及性能優勢

    共讀好書 碳化硅是第三半導體產業發展的重要基礎材料,碳化硅功率器件以其優異的耐高壓、耐高溫、低損耗等性能,能夠有效滿足電力電子系統的高效率、小型化和輕量化要求。 碳化硅MOSFET具
    的頭像 發表于 02-21 18:24 ?1570次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>文了解SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET的應用及性能優勢
    跨国际百家乐官网的玩法技巧和规则 | 在线扎金花| 新锦江百家乐娱乐场开户注册| 斗地主百家乐官网的玩法技巧和规则 | 至尊百家乐官网娱乐平台| 真人21点| sz新全讯网xb112| 尊龙百家乐官网娱乐| 百家乐官网庄闲作千| 大发888开户大发娱乐权威吗| 百家乐微笑玩法| 百家乐官网平注法到6568| 百家乐官网水晶筹码| 皇廷国际| 模拟百家乐下| 百家乐赢赌场百家乐| 乐天堂百家乐官网娱乐场| 百家乐官网扑克玩法| 博彩公司排名| 威尼斯人娱乐城线路lm0| 百家乐真钱送彩金| 七胜百家乐官网娱乐| 永利高百家乐官网现金网| 网上娱乐城开户| 全讯网a3322.com| 百家乐官| 百家乐网投开户| 成都百家乐官网的玩法技巧和规则 | 面对面棋牌游戏| 百家乐技巧看| 百家乐赢钱lv| 运城百家乐官网的玩法技巧和规则| 百家乐官网浴盆博彩通排名| 百家乐开发| 真人娱乐城排行榜| 大发888娱乐场网址| 什么叫百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐真人游戏网上投注| 天格数16土人格24火地格数19水| 百家乐官网庄闲庄庄闲| 百家乐官网投注平台信誉排行|