<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>
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
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(SiC)器件打造下一代固態斷路器?

中芯巨能 ? 2023-09-26 17:59 ? 次閱讀

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,還將討論為什么SiC固態斷路器日益受到人們青睞。

一、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:

1、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。

2、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。

3、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。

4、開關速度更快且不會產生電?。簷C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。

5、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。

6、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。

二、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。

三、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(onsemi)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。

wKgZomUSq12AbgMhAAGbjKqQrgw437.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。

wKgaomUSq12AWvM2AAGzKPyyu_g513.png

圖2:適用于固態斷路器的SiCB2B模塊-480VAC-200A

wKgZomUSq16ALjZKAAIBg2lOQ6U239.png

圖3:適用于固態斷路器應用的安森美模塊

四、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?;赟iC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。

文章來源:安森美(onsemi)

關注就送規格書或樣片測試(樣片測試:終端制造業廠家專享,需提供公司名稱)最終解釋權歸我司所有。

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
  • 斷路器
    +關注

    關注

    22

    文章

    1782

    瀏覽量

    50549
  • 安森美半導體

    關注

    17

    文章

    559

    瀏覽量

    60762
  • SiC
    SiC
    +關注

    關注

    28

    文章

    2445

    瀏覽量

    61437
  • 器件
    +關注

    關注

    4

    文章

    274

    瀏覽量

    27593
  • 碳化硅
    +關注

    關注

    24

    文章

    2437

    瀏覽量

    47603
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    SIC 碳化硅認識

    1:什么是碳化硅 碳化硅SiC)又叫金剛砂,它是用石英砂、石油焦、木屑、食鹽等原料通過電阻爐高溫冶煉而成,其實碳化硅很久以前就被發現了,它的特點是:化學性能穩定、導熱系數高、熱膨脹系
    的頭像 發表于 04-01 10:09 ?163次閱讀
    <b class='flag-5'>SIC</b> <b class='flag-5'>碳化硅</b>認識

    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

    碳化硅功率器件的基本原理、性能優勢、應用領域

    碳化硅功率器件主要包括碳化硅二極管(SiC Diode)、碳化硅晶體管(SiC Transist
    發表于 02-29 14:23 ?342次閱讀

    碳化硅器件封裝與模塊化的關鍵技術

    碳化硅(Silicon Carbide,簡稱SiC器件封裝與模塊化是實現碳化硅器件性能和可靠性提升的關鍵步驟。
    發表于 01-09 10:18 ?140次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>器件</b>封裝與模塊化的關鍵技術

    碳化硅功率器件簡介、優勢和應用

    碳化硅SiC)是一種優良的寬禁帶半導體材料,具有高擊穿電場、高熱導率、低介電常數等特點,因此在高溫、高頻、大功率應用領域具有顯著優勢。碳化硅功率器件
    的頭像 發表于 01-09 09:26 ?835次閱讀

    碳化硅的5大優勢

    碳化硅SiC),又名碳化硅,是一種硅和碳化合物。其材料特性使SiC器件具有高阻斷電壓能力和低比
    的頭像 發表于 12-12 09:47 ?669次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>的5大優勢

    碳化硅器件介紹與仿真

    本推文主要介碳化硅器件,想要入門碳化硅器件的同學可以學習了解。
    的頭像 發表于 11-27 17:48 ?784次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>器件</b>介紹與仿真

    如何保障下一代碳化硅 (SiC) 器件的供需平衡

    如何保障下一代碳化硅 (SiC) 器件的供需平衡
    的頭像 發表于 11-23 17:00 ?179次閱讀
    如何保障<b class='flag-5'>下一代</b><b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>器件</b>的供需平衡

    GeneSiC的起源和碳化硅的未來

    公司之一, GeneSiC 為政府機構開發了尖端的碳化硅技術?, 重點關注性能和穩健性, 并發布了幾代碳化硅二極管和 MOSFET 技術,額定值高達 6.5 kV 在各種封裝中以及裸片. 2022年, 納微半導體收購了GeneSiC半導體, 創建了業界唯一一家專注于
    的頭像 發表于 10-25 16:32 ?819次閱讀
    GeneSiC的起源和<b class='flag-5'>碳化硅</b>的未來

    【轉帖】華潤微碳化硅/SiC SBD的優勢及其在Boost PFC中的應用

    前言 碳化硅SiC)材料是功率半導體行業主要進步發展方向,用于制作功率器件,可顯著提高電能利用率。SiC
    發表于 10-07 10:12

    如何利用碳化硅打造下一代固態斷路器

    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
    的頭像 發表于 09-22 19:10 ?561次閱讀
    如何<b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>打造</b><b class='flag-5'>下一代</b><b class='flag-5'>固態</b><b class='flag-5'>斷路器</b>

    碳化硅 (SiC)的歷史與應用

    碳化硅SiC),通常被稱為金剛砂,是唯一由硅和碳構成的合成物。雖然在自然界中以碳硅石礦物的形式存在,但其出現相對罕見。然而,自從1893年以來,粉狀碳化硅就已大規模生產,用作研磨劑。碳化硅
    的頭像 發表于 09-08 15:24 ?1049次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>)的歷史與應用

    碳化硅SiC功率器件,全球市場總體規模,前三十大廠商排名及市場份額

    本文研究SiC碳化硅功率模塊及分立器件,功率模塊主要包括碳化硅MOSFET模塊(SiC MOSFET Module),分立
    的頭像 發表于 09-08 11:30 ?2162次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>,全球市場總體規模,前三十大廠商排名及市場份額

    碳化硅 SiC 可持續發展的未來 #碳化硅 #SiC #MCU #電子愛好者

    工業控制碳化硅
    Asd666
    發布于 :2023年08月10日 22:08:03

    碳化硅功率器件的基本原理、特點和優勢

    碳化硅SiC)功率器件是一種基于碳化硅材料的半導體器件,具有許多優勢和廣泛的應用前景。
    發表于 06-28 09:58 ?2725次閱讀
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>的基本原理、特點和優勢
    亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
    <acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
    <rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
    <acronym id="s8ci2"></acronym>
    <acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>