資料介紹
我們上次講了,怎么降低開關損耗:
1、增大 Igs 電流:減小柵極電阻;柵極驅動的電流能力要大,充放 電 2 個方向。
2、提高 Vgs 驅動電壓:±20V,±15V,±12V。
上面講的方法,都可以把米勒平臺的時間變短,最大的好處就是 降低開關損耗。那么這種開關損耗的降低,會不會帶來其它問題呢?
在米勒平臺時間內,GS 電流回路受 GS 電容、Cgd 電容、Id、Vd、 驅動電流 Igs 以及 Layout 回路大小、板級走線、MOSFET 內部電感的 影響。那么這些影響會讓 Vgs 波形容易發生震蕩。

其實,GS 電流不僅僅受到 Cgs 電容影響,它還有另一條回路,也 就是受到米勒電容 Cgd 的大小影響。
之前我們也說了,米勒電容 Cgd 的大小其實也受漏極電壓Vd 的影響,Vd 電壓越高,Cgd 越大;Vd 電壓越低,Cgd 越小;也就 是說 GS 電流也間接受到 Vd 電壓的影響,Vd 電壓高,受米勒電容影 響更大
然而,對于高壓管子來說,Vd 越大,它的 Id 電流一般就小。也 就是說,高壓管子,米勒電容大,DS 電流小,那么,高壓的管子開 通就會容易震蕩
同樣的,對于低壓管子來說,Vd 電壓低,米勒電容小,那么低壓 的管子,一般 Id 電流大,那么,低壓的管子在關斷的時候就會容易 出現震蕩。下面來進一步說明一下。

如上圖所示。對于高壓的管子來說,如果帶 PFC 模塊的話,一般 Vbus 電壓都會達到 390V、400V 的樣子。這么高的電壓,MOS 管在開 通時,Vd 就要從 400V 迅速降低到 0V,所以漏極的 dv/dt 是很大的。 如果米勒平臺時間越短,那么 dv/dt 就會越大。同樣的,對于低壓的 管子來說,如果米勒平臺越短,那么 di/dt 就會越大。
總結一下,如果將米勒平臺變短的話:
對于高壓小電流管子的開通,dv/dt 大;
對于低壓大電流管子的關斷,di/dt 大。
DS 的迅速變化(dv/dt,di/dt),會通過米勒電容 Cgd 反 饋到柵極,也會通過 Cgs 電容傳遞到柵極,影響到柵極的驅動波形, 就會在柵極的平臺區域出現干擾。也就是說,高壓管子在開通過程中, DS 內阻由無窮大變為很小;低壓管子在關斷過程中,DS 內阻由很小 變為無窮大。
結論:
低壓大電流的系統,管子的關斷比較難做;
高壓小電流的系統,管子的開通比較難做。
高壓管子開通時,為什么震蕩呢?除了 dv/dt 引起的以外,還會 由于 LC 引起的震蕩,L 是走線電感以及 MOSFET 的內部寄生電感;C 就是 Cgs 和 Cgd。這個震蕩是沒有辦法根除的,只有減小這個震蕩。 這與柵極驅動電路走線和地的處理都有關系的;還與整個驅動回路的 大小有關系,回路要盡量短;還與 Id 電流有關系。

如果在米勒平臺區出現震蕩,那么管子就會發熱嚴重,容易損壞, 不能抗沖擊。所以,在 GS 電壓確定的時候,柵極驅動電阻和米勒平 臺時間的關系,很重要了
柵極電阻的取值:
高壓管子: 柵極電阻 取百Ω級,100R~330R
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