SiC MOSFET桥式电路的开关产生的电流和电压
1185桥式电路的开关产生的电流和电压 在上一篇文章中,对SiC MOSFET桥式结构的栅极驱动电路的导通(Turn-on)/关断( Turn-off)动作进行了解说。本文将介绍在SiC MOSFET这一系列开关动作中,SiC MOSFET的VDS和ID的变化...
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桥式电路的开关产生的电流和电压 在上一篇文章中,对SiC MOSFET桥式结构的栅极驱动电路的导通(Turn-on)/关断( Turn-off)动作进行了解说。本文将介绍在SiC MOSFET这一系列开关动作中,SiC MOSFET的VDS和ID的变化...
查看全文SiC MOSFET的栅极驱动电路和Turn-on/Turn-off动作 本文将针对上一篇文章中介绍过的SiC MOSFET桥式结构的栅极驱动电路及其导通(Turn-on)/关断( Turn-off)动作进行解说。 SiC MOSFET桥式结构的栅极驱动电路 LS(低...
查看全文SiC MOSFET的桥式结构 在探讨“SiC MOSFET:桥式结构中Gate-Source电压的动作”时,本文先对SiC MOSFET的桥式结构和工作进行介绍,这也是这个主题的前提。 SiC MOSFET的桥式结构 下面给出的电路图是在桥式结构中使...
查看全文前言 从本文开始,我们将进入SiC功率元器件基础知识应用篇的第一弹“SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作”。 前言 MOSFET和IGBT等电源开关元器件被广泛应用于各种电源应用和电源线路中。另外,所使用的...
查看全文总结 本文汇总了SiC的物理特性、SiC-SBD(肖特基势垒二极管)、SiC-MOSFET、全SiC功率模块的关键要点作为最后的总结篇。 <前言> 关键要点 ・SiC功率元器件是能够降低损耗,并高温环境的工作特性优异...
查看全文支持工具:全SiC模块损耗模拟器 本文将介绍使用了全SiC模块的设计和评估支持工具。 全SiC模块损耗模拟器 ROHM免费提供可用来探讨和选用全SiC模块的损耗模拟器。仅需选择全SiC模块并设置输入条件,就可以对模块内...
查看全文应用要点: 专用栅极驱动器和缓冲模块的效果 作为应用全SiC模块的应用要点,本文将在上一篇文章中提到的缓冲电容器基础上,介绍使用专用栅极驱动器对开关特性的改善情况。 全SiC模块的驱动模式与基本结构 这里会...
查看全文应用要点:缓冲电容器 本文将介绍全SiC模块的应用要点—缓冲电容器。在高速开关大电流的电路中,需要添加缓冲电容器。 什么是缓冲电容器 缓冲电容器是为了降低电气布线的寄生电感而连接在大电流开关节点的电容...
查看全文运用要点:栅极驱动 其2 上一篇文章对全SiC模块栅极驱动的评估事项之一“栅极误导通”进行了介绍。本文将作为“其2”介绍栅极误导通的处理方法。 “栅极误导通”的抑制方法 栅极误导通的对策方法有三种。 ①是通过将V...
查看全文运用要点:栅极驱动 其1 从本文开始将探讨如何充分发挥全SiC功率模块的优异性能。此次作为栅极驱动的“其1”介绍栅极驱动的评估事项,在下次“其2”中介绍处理方法。 栅极驱动的评估事项:栅极误导通 首先需要了解...
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