資料介紹
我們希望米勒平臺的時間短,但是往往容易出現震蕩,反而發熱更大。另一 方面,如果米勒平臺時間短,對于高壓管子來說,開通時 dv/dt 大,所包含的諧 波分量就大。
什么是諧波分量呢?任何一個波形都可以用若干個正弦波進行疊加,那么, 我們 MOSFET 由于米勒平臺時間短,dv/dt 就很大,就表示開關波形的沿越陡, 棱角越分明。一般我們所說的基波是一個標準的正弦波,dv/dt 產生的開關波形, 可以由這個基波和很多個高次諧波分量的正弦波疊加。如果沿越陡,諧波分量就 越多;如果沿越緩,諧波分量就越少。諧波分量其實是一個輻射源,如果 dv/dt 越緩,那么諧波分量越少,EMC 更加容易通過。
高壓管子的平臺時間多少合適呢?高頻載波的話,米勒平臺時間在 300ns~1us,那么 1us 可能發熱會大一些,具體要看封裝和 Id 電流的大小,如果 最后測試下來,溫度能接受,那也是可以的。那么如果 MOSFET 只用于電源上電 和斷電時的開關來用,那么這個平臺時間長一點也沒關系,畢竟是低頻的。
對于低壓管子來說,由于 GS 電容偏大,所以 Igs 電流要大,柵極電阻要更小, 建議 10R~100R。也就是說,雖然低壓的管子 GS 電容大,但是柵極電阻小,米勒 平臺的時間也不會太長。
低壓管子的平臺時間多少合適呢?可以更小一些,90ns~300ns。這些 都是個人的一些看法,不代表權威性,要根據自己的項目各自評估。
關于高壓管子和低壓管子,具體的米勒平臺的時間,還需要看 Vgs 波形 是否震蕩為準。
尤其在 MOSFET 用于上下橋互補斬波的時候,可能會出現一些問題。什么是 上下橋互補斬波呢?

上面這幅圖就是上下橋互補輸出,意思就是上下管不能同時導通,否則就短 路了。上管開通時,下管就要關閉;下管開通時,上管也要關閉,這就是互補輸 出的含義。
如果驅動上管的 PWM 信號是 S1,驅動下管的 PWM 信號是 S2。

那么 S1 為低,S2 為高;S1 為高,S2 為低。同時,我們也知道,MOSFET 的 開通和關斷都是有延時的,再加上剛剛說的 MOSFET 開通或關斷出現震蕩,那么, 有可能出現上下互通的情況。一般我們避免這種情況發生,會加一個死區。

可以讓開通延時,下降時間不變。這就是我們互補輸出方式。
在 GS 波形正常情況下,上面這個電路是沒有問題的。但是由于 GD 之間是有 電容的。

假設我們的管子開通快,關斷也快。另外,我們前面也講到過,GD 之間的 米勒電容 Cgd 與漏極電壓有關。那么接下來,討論在死區期間,其中一個管子開
通的一瞬間,對另一個管子 GS 波形的影響。
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