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用于功率晶体管的栅极电荷剖析器制造技术

技术编号:40236539 阅读:8 留言:0更新日期:2024-02-02 22:36
本公开的实施例涉及用于功率晶体管的栅极电荷剖析器。用于功率晶体管的栅极电荷剖析器可以包括电压比较器单元和计时器单元。输入信号可以控制向功率晶体管的栅极输入的栅极驱动电流,以控制功率晶体管的漏极和源极之间的导通。电压比较器单元可以被配置为比较输入电压和阈值电压,并且输出比较信号。输入电压可以是跨功率晶体管的漏极和源极的漏极源极电压,或者是跨功率晶体管的栅极和源极的栅极源极电压。计时器单元可以被配置为基于输入信号的转换的输入和比较信号的输入而输出时间值。

【技术实现步骤摘要】

本公开整体涉及功率电子系统。


技术介绍

1、功率电子系统可以包括电路元件(诸如功率晶体管和栅极驱动器)以向功率设备提供电力和对功率设备进行控制。使用这样的功率晶体管和栅极驱动器的功率设备的示例包括切换模式电源(smps)、无刷dc(bldc)电机、无线充电设备等。功率晶体管可以响应于所施加的栅极驱动电流(其取决于功率晶体管的栅极电荷特性)而在开启和关闭状态之间转换。


技术实现思路

1、本
技术实现思路
旨在以简化形式介绍在具体实施方式中将详细描述的一些概念。本
技术实现思路
不旨在标识所要求保护的主题的关键因素或基本特征,也不旨在用于限制所要求保护的主题的范围。

2、根据一些实施例,一种设备可以包括栅极电荷剖析器电路。电流输入端子可以被配置为接收控制栅极驱动电流的输入信号,其中栅极驱动电流驱动功率晶体管的栅极来控制功率晶体管的漏极和源极之间的导通。比较器输入端子可以被配置为接收输入电压,其中输入电压是跨漏极和源极的漏极源极电压,或者跨栅极和源极的栅极源极电压。阈值电压端子可以被配置为接收阈值电压。电压比较器单元,具有被耦合到比较器输入端子的第一比较器输入以及被耦合到阈值电压端子的第二比较器输入,电压比较器单元可以被配置为基于输入电压和阈值电压的比较来生成比较信号。计时器单元,具有被耦合到电流输入端子的第一计时器输入以及被耦合到电压比较器单元的比较器输出的第二计时器输入,计时器单元可以被配置为基于输入信号的转换的输入和比较信号的输入来确定时间值,其中功率晶体管的栅极电荷对应于栅极驱动电流和时间值。

3、根据一些实施例,栅极电荷剖析器系统可以包括功率晶体管,功率晶体管包括控制漏极和源极之间的导通的栅极以及被配置为响应于输入信号而利用栅极驱动电流来驱动功率晶体管的栅极的栅极驱动器。系统还可以包括栅极电荷剖析器,栅极电荷剖析器包括:模拟比较器,被配置为在跨漏极和源极的漏极源极电压等于阈值电压时生成比较信号;以及计时器,被布置在模拟比较器之后,并且被配置为基于输入信号的转换的输入和比较信号的输入来输出时间值。系统还可以包括控制器,其被配置为将输入信号输出到栅极驱动器和计时器,并且基于栅极驱动电流和时间值来计算功率晶体管的栅极电荷值。

4、根据一些实施例,一种方法可以包括:响应于输入信号,由栅极驱动器利用栅极驱动电流来驱动功率晶体管的栅极,以控制功率晶体管的漏极和源极之间的导通,以及由电压比较器单元比较跨漏极和源极的漏极源极电压与阈值电压,以生成比较信号。该方法还可以包括,由计时器单元基于输入信号的转换的输入和比较信号的输入来确定时间值,以及由控制器基于栅极驱动电流和时间值来计算功率晶体管的栅极电荷值。

5、根据一些实施例,提供了一种装置。该装置包括用于响应于输入信号、利用栅极驱动电流来驱动功率晶体管的栅极以控制功率晶体管的漏极和源极之间的导通的手段。该装置包括用于比较跨漏极和源极的漏极源极电压和阈值电压以生成比较信号的手段。装置包括基于输入信号的转换的输入和比较信号的输入来确定时间值的装置。装置包括基于栅极驱动电流和时间值来计算功率晶体管的栅极电荷值的装置。

6、为了实现上述及相关目的,以下描述及附图阐述了某些例示性方面和实现方式。这些只是一个或多个方面可能被采用的各种方式中的一小部分。本公开的其他方面、优点和新颖特征在结合附图考虑时,将从以下详细描述中变得显而易见。

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【技术保护点】

1.一种设备,包括:

2.根据权利要求1所述的设备,其中所述输入信号是PWM信号,并且所述计时器单元基于所述PWM信号的转换边沿而开始所述时间值的确定,并且基于所述比较信号的转换边沿而停止所述时间值的确定。

3.根据权利要求1所述的设备,包括:

4.根据权利要求3所述的设备,其中所述控制器还被配置为:

5.根据权利要求1所述的设备,其中所述阈值电压是低于所述功率晶体管的初始漏极源极电压的预定电压,并且其中当所述栅极驱动电流驱动所述功率晶体管的所述栅极来将所述功率晶体管导通时,所述漏极源极电压从初始漏极源极电压变换到所述阈值电压。

6.根据权利要求1所述的设备,其中所述阈值电压是高于被耦合到所述功率晶体管的所述源极的接地电压的预定电压,并且其中当所述栅极驱动电流驱动所述功率晶体管的所述栅极来将所述功率晶体管导通时,所述漏极源极电压从初始漏极源极电压变换到所述阈值电压,并且所述栅极源极电压保持栅极平稳电压。

7.根据权利要求1所述的设备,其中所述阈值电压是低于所述功率晶体管的所配置的栅极驱动电压的预定电压,并且其中当所述栅极驱动电流驱动所述功率晶体管的所述栅极来将所述功率晶体管导通时,所述栅极源极电压从初始栅极源极电压变换到所配置的栅极驱动电压。

8.根据权利要求1所述的设备,

9.根据权利要求8所述的设备,包括:

10.根据权利要求9所述的设备,其中所述控制器还被配置为:

11.根据权利要求1所述的设备,包括控制器,所述控制器被配置为:

12.根据权利要求8所述的设备,其中所述电压比较器单元还被配置为:

13.根据权利要求1所述的设备,

14.根据权利要求1所述的设备,

15.一种栅极电荷剖析器系统,包括:

16.根据权利要求15所述的栅极电荷剖析器系统,

17.根据权利要求16所述的栅极电荷剖析器系统,

18.根据权利要求17所述的栅极电荷剖析器系统,

19.根据权利要求15所述的栅极电荷剖析器系统,

20.根据权利要求15所述的栅极电荷剖析器系统,

21.一种方法,包括:

22.根据权利要求21所述的方法,包括:

23.根据权利要求22所述的方法,包括:

24.根据权利要求21所述的方法,包括:

25.根据权利要求21所述的方法,

26.根据权利要求21所述的方法,

...

【技术特征摘要】

1.一种设备,包括:

2.根据权利要求1所述的设备,其中所述输入信号是pwm信号,并且所述计时器单元基于所述pwm信号的转换边沿而开始所述时间值的确定,并且基于所述比较信号的转换边沿而停止所述时间值的确定。

3.根据权利要求1所述的设备,包括:

4.根据权利要求3所述的设备,其中所述控制器还被配置为:

5.根据权利要求1所述的设备,其中所述阈值电压是低于所述功率晶体管的初始漏极源极电压的预定电压,并且其中当所述栅极驱动电流驱动所述功率晶体管的所述栅极来将所述功率晶体管导通时,所述漏极源极电压从初始漏极源极电压变换到所述阈值电压。

6.根据权利要求1所述的设备,其中所述阈值电压是高于被耦合到所述功率晶体管的所述源极的接地电压的预定电压,并且其中当所述栅极驱动电流驱动所述功率晶体管的所述栅极来将所述功率晶体管导通时,所述漏极源极电压从初始漏极源极电压变换到所述阈值电压,并且所述栅极源极电压保持栅极平稳电压。

7.根据权利要求1所述的设备,其中所述阈值电压是低于所述功率晶体管的所配置的栅极驱动电压的预定电压,并且其中当所述栅极驱动电流驱动所述功率晶体管的所述栅极来将所述功率晶体管导通时,所述栅极源极电压从初始栅极源极电...

【专利技术属性】
技术研发人员:V·S·彻恩戴克G·伯纳查雅P·耶拉莫斯·鲁伊斯
申请(专利权)人:英飞凌科技奥地利有限公司
类型:发明
国别省市:

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