<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

四種將被氮化鎵革新電子設計的中壓應用

德州儀器 ? 來源:德州儀器 ? 作者:德州儀器 ? 2024-03-15 17:58 ? 次閱讀

隨著技術的迅速發展,人們對電源的需求亦在不斷攀升。為了可持續地推動這一發展,太陽能等可再生能源被越來越多地用于電網供電。同樣,為了實現更快的數據處理、大數據存儲以及人工智能 (AI),服務器的需求也在呈指數級增長。鑒于這些趨勢,設計人員面臨著一項重大挑戰:如何在持續提升設計效率的同時,在相同的尺寸內實現更高的功率。

這一挑戰已經推動了氮化鎵 (GaN) 在高壓電源設計中的廣泛應用,原因在于 GaN 具有兩大優勢:

提高功率密度。GaN 的開關頻率較高,使設計人員能夠使用體積更小的無源器件(如電感器電容器),從而縮小電路板的尺寸。

提升效率。相較于硅設計,GaN 出色的開關和導通損耗性能可將損耗降低 50% 以上。

除了業界已經采用的高壓 GaN(額定值 >=600V)外,新的中壓 GaN 解決方案(額定值 80V-200V)也日益受到歡迎,可在高壓 GaN 之前無法支持的電源系統中實現更高的功率密度和效率。

在這篇文章中,我們將詳述四個主要的中壓應用領域,這些領域正在逐漸采用 GaN 技術。

應用領域1:太陽能

太陽能是發展最快的可再生能源,從 2021 年到 2022 年增長了 26%,預計在未來七到八年內,太陽能利用將以約 11.5%的復合年增長率發展。隨著太陽能電池板安裝數量的增加,人們對系統效率和功率密度的需求也將隨之增長,因為這是一種對空間需求較高的技術。?對于太陽能電池板子系統而言,LMG2100R044 和 LMG3100R017 器件有助于將系統尺寸縮小 40% 以上。

太陽能主要通過太陽能電池板的兩種子系統得以實現:一種是升壓級后跟逆變器級,將直流電壓范圍轉換為交流電壓(如圖 1 所示);另一種是降壓和升壓級,其中電源優化器將不斷變化的直流電壓轉換為常見的直流電壓電平(利用最大功率點跟蹤),以輸送到串式逆變器(如圖 2 所示)。

380a141a-e2b2-11ee-a297-92fbcf53809c.png

圖 1微型逆變器框圖

3816ac8e-e2b2-11ee-a297-92fbcf53809c.png

圖 2電源優化器框圖

應用領域2:服務器

考慮到我們仍處在人工智能革命的初期階段,為了運行復雜的機器學習算法并實現更大、更復雜數據集的存儲,服務器的需求將呈指數級增長。要求每個級的效率高于 98% 的高密度設計將能夠滿足這些增強型處理和存儲需求。

如圖 3 所示,服務器電源應用中的三個主要系統可以采用 100V 至 200V 的 GaN:

電源單元 (PSU)。開放計算項目的變化正在提升 48V 輸出的熱度;然而,所需 80V 和 100V 硅解決方案的損耗(柵極驅動和重疊損耗)相較于以前的解決方案有大幅增長。諸如 LMG3100 等 GaN 解決方案有助于盡可能減小電感-電感-電容器級(LLC 級)次級側同步整流器中的上述損耗。

中間總線轉換器 (IBC)。此系統將 PSU 輸出的中間電壓 (48V) 轉換為較低的電壓,然后傳送至服務器。隨著 48V 電壓電平的流行,IBC 有助于減少服務器子系統中的 I2R 損耗,并使匯流條和電力傳輸線的尺寸和成本都得到降低。IBC 的缺點是其在電源轉換中又增加了一步,可能會對效率產生影響。因此,除了 OEM 經測試可獲得高效率和高功率密度最佳組合的幾種新拓撲外,請務必充分利用 LMG2100 和 LMG3100 等高效 GaN 器件。

電池備份單元。降壓/升壓級通常將電池電壓 (48V) 轉換為總線電壓 (48V)。當市電線路斷電且電力流為雙向時,您也可以使用電池備份單元進行電池電源轉換。不間斷電源之所以使用此級,是因為它僅通過電池直接執行一次直流/直流轉換,避免了由直流/交流/直流轉換引起的損耗。

38246716-e2b2-11ee-a297-92fbcf53809c.png

圖 3 服務器電源框圖

應用領域3:電信電源

在電信無線電設備中,電源有可能采用 GaN 設計。由于無線電設備通常安置在戶外,僅依賴自然冷卻,因此高效率顯得尤為重要。此外,隨著移動網絡(如 5G、6G)的逐步發展,加快網絡速度和數據處理的需求也在增加,因此需要具有極低損耗的高密度設計。LMG2100 有助于將此類設計的功率密度提高 40% 以上。

在典型的中壓應用中,GaN 將負電池電壓電平(通常為 -48V)的電源,利用反向降壓/升壓或正向轉換器拓撲轉換為適用于功率放大器的 +48V 電源,或者利用降壓轉換器拓撲為現場可編程門陣列和其他直流負載供電。

應用領域4:電機驅動

沒錯,您可以在電機驅動電路中使用 GaN,其應用領域廣泛,包括機器人、電動工具驅動以及兩輪牽引逆變器設計等負載曲線不同的應用。GaN 的零反向恢復特性(因為不存在體二極管)導致二極管反向偏置電流沒有穩定時間,從而降低了死區損失,提高了效率。如前所述,GaN 的開關頻率更高,電流紋波更低,這樣就可以減小無源器件的尺寸,從而實現更平滑的電機驅動設計。

圖 4 展示了如何在電機驅動單元中添加 GaN。

3830d32a-e2b2-11ee-a297-92fbcf53809c.png

圖 4 電機驅動單元框圖

結語

在各種中壓應用中,GaN 有潛力取代傳統的硅 FET。100V 至 200V GaN 的其他應用領域包括通用直流/直流轉換、D 類音頻放大器,以及電池測試和化成設備。此外,GaN 還能提供更高的開關頻率和更低的功率損耗,這些優勢在簡化電源設計的集成電源級中尤為突出。


審核編輯:劉清

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
  • 逆變器
    +關注

    關注

    270

    文章

    4334

    瀏覽量

    202167
  • 電池電壓
    +關注

    關注

    0

    文章

    187

    瀏覽量

    11479
  • 氮化鎵
    +關注

    關注

    53

    文章

    1517

    瀏覽量

    115076
  • 人工智能
    +關注

    關注

    1779

    文章

    44274

    瀏覽量

    231147
  • GaN
    GaN
    +關注

    關注

    19

    文章

    1775

    瀏覽量

    68472

原文標題:技術干貨 | 四種將被氮化鎵革新電子設計的中壓應用

文章出處:【微信號:tisemi,微信公眾號:德州儀器】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

    氮化發展評估

    。氮化的性能優勢曾經一度因高成本而被抵消。最近,氮化憑借在硅基氮化技術、供應鏈優化、器件封
    發表于 08-15 17:47

    氮化GaN技術助力電源管理革新

    的選擇?! ∩罡h?! 榱舜蚱瞥杀竞痛笠幠2捎弥芷?,一新型功率半導體技術需要解決最引人注目應用現有設備的一些缺點。氮化為功率調節的發展創造了機會,使其在高電壓應用
    發表于 11-20 10:56

    氮化技術推動電源管理不斷革新

    封裝技術的效率。三維散熱是GaN封裝的一個很有前景的選擇。 生活更環保 為了打破成本和大規模采用周期,一新型功率半導體技術需要解決最引人注目應用現有設備的一些缺點。氮化為功率調節
    發表于 03-14 06:45

    什么阻礙氮化器件的發展

    流,但隨著5G的到來,砷化器件將無法滿足在如此高的頻率下保持高集成度。[color=rgb(51, 51, 51) !important]于是,GaN成為下一個熱點。氮化作為一
    發表于 07-08 04:20

    什么是氮化(GaN)?

    氮化南征北戰縱橫半導體市場多年,無論是吊打碳化硅,還是PK砷化。氮化憑借其禁帶寬度大、擊穿電壓高、熱導率大、
    發表于 07-31 06:53

    氮化充電器

    是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具體半導體特性,早期應用于發光二極管,它與常用的硅屬于同一元素周期族,硬度高熔點高穩定性強。氮化
    發表于 09-14 08:35

    什么是氮化功率芯片?

    氮化(GaN)功率芯片,將多種電力電子器件整合到一個氮化芯片上,能有效提高產品充電速度、效率、可靠性和成本效益。在很多案例
    發表于 06-15 14:17

    氮化功率芯片的優勢

    容易使用。通過簡單的“數字輸入、電源輸出”操作,布局和控制都很簡單。dV/dt 回轉率控制和欠鎖定等功能,確保了氮化功率芯片能最大限度地提高“一次性成功”的設計的機會,從而極為有效地縮短了產品上市
    發表于 06-15 15:32

    什么是氮化(GaN)?

    氮化,由(原子序數 31)和氮(原子序數 7)結合而來的化合物。它是擁有穩定六邊形晶體結構的寬禁帶半導體材料。禁帶,是指電子從原子核軌道上脫離所需要的能量,
    發表于 06-15 15:41

    為什么氮化(GaN)很重要?

    氮化(GaN)的重要性日益凸顯,增加。因為它與傳統的硅技術相比,不僅性能優異,應用范圍廣泛,而且還能有效減少能量損耗和空間的占用。在一些研發和應用,傳統硅器件在能量轉換方面,已經達到了它的物理
    發表于 06-15 15:47

    氮化: 歷史與未來

    (86) ,因此在正常體溫下,它會在人的手中融化。 又過了65年,氮化首次被人工合成。直到20世紀60年代,制造氮化單晶薄膜的技術才得以出現。作為一
    發表于 06-15 15:50

    為什么氮化比硅更好?

    氮化(GaN)是一“寬禁帶”(WBG)材料。禁帶,是指電子從原子核軌道上脫離出來所需要的能量,氮化
    發表于 06-15 15:53

    什么是氮化功率芯片?

    通過SMT封裝,GaNFast? 氮化功率芯片實現氮化器件、驅動、控制和保護集成。這些GaNFast?功率芯片是一易于使用的“數字輸入
    發表于 06-15 16:03

    有關氮化半導體的常見錯誤觀念

    氮化(GaN)是一全新的使能技術,可實現更高的效率、顯著減小系統尺寸、更輕和于應用取得硅器件無法實現的性能。那么,為什么關于氮化
    發表于 06-25 14:17

    四種將被氮化革新電子設計的中壓應用

    人工智能 (AI),服務器的需求也在呈指數級增長。鑒于這些趨勢,設計人員面臨著一項重大挑戰:如何在持續提升設計效率的同時,在相同的尺寸內實現更高的功率。 這一挑戰已經推動了氮化鎵 (GaN) 在高壓電源設計中的廣泛應用,原因在于 GaN 具有
    的頭像 發表于 03-27 14:55 ?175次閱讀
    <b class='flag-5'>四種</b><b class='flag-5'>將被</b><b class='flag-5'>氮化</b>鎵<b class='flag-5'>革新</b><b class='flag-5'>電子設計</b>的中壓應用
    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>