基于PN结隔离(JI)技术的驱动芯片简介及设计指导

原创 英飞凌工业半导体 2022-03-22 17:00


引言


自从1989年国际整流器公司(IR)率先推出首款单片式高压驱动产品以来,高压集成电路(HVIC)技术就开始利用获得专利的单片式结构,集成双极器件、CMOS及横向DMOS器件,设计出了击穿电压分别高于700V和1400V的产品;这些高压驱动芯片可以工作在600V和1200V偏置电压下。


2016年英飞凌完全收购IR后,英飞凌拥有了这项经过多年市场验证的PN结隔离(JI)技术,该技术是一项成熟的、可靠的且经过市场验证的技术。特有的HVIC和抗闩锁CMOS技术可打造出可靠的单片式构造。先进的制造工艺生产出性价比最佳的产品,可面向电机控制,开关电源等多种应用。



英飞凌PN结隔离(JI)技术的主要益处:

最大驱动电流可达4A

精密模拟电路(严格的时序/传输延迟)

拥有行业内数量最多的标准级门极驱动产品

电压等级:1200V、600V、500V、200V和100V

驱动结构类型:三相、半桥、单通道等

最佳性价比


PN结隔离(JI)技术介绍


一个完整的半桥驱动芯片包含了耐高压的高边驱动电路和低边驱动电路,其中高边驱动电路包含高压电平转换电路和高压浮动驱动电路。PN结隔离技术(JI)通过多晶硅环形成的“井”型高压浮动开关,将可“浮动”600V或1200V的高压电路与其他低压电路在同一硅片上隔离,从而通过对地的低压数字信号直接驱动需要高压浮动开关的功率器件IGBT和MOSFET。广泛应用于各种常见电路拓扑中,包括降压电路、同步升压电路、半桥电路、全桥电路和三相全桥电路等等。


下图分别是LDMOS电平转换电路以及高低边驱动CMOS的横切面图。



电平转移式高压驱动芯片的

内部框图和工作原理


下图是一个典型半桥驱动芯片的内部设计原理和结构。



这个半桥驱动芯片高边HVIC包含了:


脉冲发生器:在输入信号HIN的上升沿和下降沿产生脉冲信号;

电平转移电路:把以COM为参考的信号转换成以VS为参考的信号;

SR锁存器:锁存从电平转移电路传输过来的脉冲信号;

缓冲器:放大输入信号

延时电路:补偿高边信号的传输延时;

自举二极管:在S2开通时对自举电容进行充电。通过电平转换电路,使相对于地(COM)的Hin信号转换成同步的相对对于悬浮地(VS)的Ho信号,从而控制高边S1的开关。


VS负压和闩锁效应


在半桥电路中,感性负载、寄生电感和下管反向续流可能在VS脚产生负压。基于HVIC的构造,VS负压可能导致HVIC失效。因此,如何抑制VS负压,将是HVIC应用中的重要课题。



L1,L2分别是上下管上功率器件的封装电感和电路走线的寄生电感,当上管开通时,电流经过上管流过负载电感;上管关断换流时,续流电流经过S2的体二极管,并在L1L2寄生电感上产生电压,导致VS端产生了低于地线电压的负压。该负电压的大小正比于寄生电感的大小和开关器件的电流关断速度di/dt;di/dt由栅极驱动电阻Rg和开关器件的输入电容Ciss决定。



VS负压除了使Vbs超过芯片的绝对最大额定值,导致芯片过压损坏;更多的时候是产生闩锁效应,导致不可预测的结果。



如上图,驱动芯片外延层到衬底有一个等效二极管D1(VB-COM),外延层-衬底-外延层有一个等效NPN三极管Q1(VCC-COM-VB)。当VS产生负压时,D1/Q1可能导通,会引起HO跳变(在没有输入信号时,HO可能从低电平跳到高电平),从而导致半桥功率管短路使系统失效,或者引起驱动芯片的内部CMOS结构发生闩锁效应,从而导致驱动芯片失效。



上两图是来自客户的一个实测双脉冲波形,驱动芯片的输入信号是低电平,但是输出跳变成高电平,在上管关断的时候VS脚的瞬变电压达到了-130V,这个负压使得HO从低电平跳变成高电平。


JI技术驱动芯片

周边电路设计指导


为了减小-VS(VS=-(Lp*di/dt+Vf)),在电路设计中需要做到:

1.使寄生电感最小化,减小驱动回路的走线,避免交错走线。

2.半桥电路两个功率管尽可能靠近安装,它们之间连接尽量用粗短线

3.驱动芯片尽量靠近功率管

4.母线电源上的退耦电容尽量靠近功率管和电流检测电阻

5.使用低寄生电感的电阻作为电流检测电阻,并尽量靠近下面的功率管

6.VB-VS之间使用低寄生电感的瓷片电容

7.VCC-COM之间也要使用低寄生电感的瓷片电容,推荐使用的VCC-COM之间的电容容量是VB-VS之间的电容容量的十倍以上

8.退耦电容尽量靠近驱动芯片引脚


如果注意了上述事项,VS脚负压仍然很大的话,可以考虑降低功率管的开关速度,以便降低开关时的电流变化率di/dt,例如:

1.外加缓冲电路

2.增大驱动电阻(注意:这种方法会增加功率管开关损耗)


评估板


扫描下方二维码,查看产品详细信息。


用于200V半桥/高压侧和低压侧电平移位栅级驱动器IRS2005S/IRS2007S/IRS2008S的步进电机评估板


带退饱和检测的电平转换半桥栅极驱动器驱动1200V, 50 A EconoPIM™3模块评估板


如果您对本文中的评估板(推文代码:2022ART01)感兴趣,需要英飞凌销售团队或代理商联系您,请点击文末“阅读原文”填写表格。


在实际应用中,由于各种限制,可能很难满足以上设计指导,导致Vs负压居高不下,这个时候还可以选择更高耐负压能力的SOI驱动芯片,敬请关注我们后续的驱动系列文章介绍。



扫描上方二维码关注我们

点击文末“阅读原文”

即可填写表格联系我们~

英飞凌工业半导体 英飞凌工业半导体同名公众号是英飞凌功率半导体产品技术和应用技术的交流平台和值得收藏的资料库。提供新产品介绍,应用知识和经验分享,IGBT在线课程,线上线下研讨会发布和回放。 欢迎来稿:IPCWechat@infineon.com。
评论
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 116浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 141浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 138浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 134浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 100浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 221浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 145浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 103浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦