清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Dynamic Analytical Switching Loss Model of SiC MOSFET Considering Threshold Voltage Instability

MOSFET 不稳定性 阈值电压 切换时间 转换器 波形 电压 降级(电信) 控制理论(社会学) 降压式变换器 电子工程 计算机科学 材料科学 晶体管 工程类 电气工程 机械 物理 光电子学 控制(管理) 人工智能
作者
Yumeng Cai,Peng Sun,Yuankui Zhang,Cong Chen,Zhibin Zhao,Xuebao Li,Lei Qi,Zhong Chen,Hans‐Peter Nee
出处
期刊:IEEE Transactions on Power Electronics [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:39 (11): 14630-14642 被引量:4
标识
DOI:10.1109/tpel.2024.3406517
摘要

Accurate modeling of switching loss is critical for SiC MOSFETs as well as power converters. However, previous "static" time-independent models did not consider the impact of gate oxide degradation on switching performance during longterm operation. This article proposes a "dynamic" time-dependent analytical model considering threshold voltage (VTH) instability caused by gate oxide degradation to predict switching loss. The influence of VTH instability on the turn-on and turn-off VTH, as well as on switching loss during continuous operation is revealed first. Moreover, the problems suffered in the existing analytical model are investigated, and an improved switching loss model is presented. A measurement-based method to obtain the VTH instability parameters for modeling is provided. Furthermore, a buck converter is built and operated under different conditions. Comparisons of switching waveforms and switching losses between experiments and the proposed model are given to validate the model. The results indicate that the proposed analytical model can effectively evaluate the switching loss, with an error within 7% under different continuous operating conditions. Finally, the universality of the proposed model for devices with different structures is verified, and a predication application of the model in operation is demonstrated.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
洒家完成签到 ,获得积分10
9秒前
tuihuo完成签到,获得积分10
13秒前
清脆世界完成签到 ,获得积分10
35秒前
萝卜花1968完成签到,获得积分10
37秒前
shamy夫妇完成签到,获得积分0
1分钟前
柒柒球完成签到 ,获得积分10
1分钟前
nano完成签到 ,获得积分10
1分钟前
mzhang2完成签到 ,获得积分10
1分钟前
zyjsunye完成签到 ,获得积分10
1分钟前
天天向上小螃蟹完成签到,获得积分10
1分钟前
笑傲完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
小猫完成签到,获得积分10
1分钟前
Hello应助白华苍松采纳,获得10
1分钟前
2分钟前
激动的似狮完成签到,获得积分0
2分钟前
朴实沛山完成签到 ,获得积分10
2分钟前
熊猫完成签到,获得积分10
2分钟前
智者雨人完成签到 ,获得积分10
2分钟前
默顿的笔记本完成签到,获得积分10
3分钟前
六六完成签到,获得积分10
3分钟前
六六发布了新的文献求助10
3分钟前
Freddy完成签到 ,获得积分10
3分钟前
张乐群完成签到 ,获得积分10
3分钟前
changyouhuang完成签到,获得积分10
3分钟前
小二郎应助机灵的冰夏采纳,获得10
3分钟前
HL完成签到,获得积分10
3分钟前
4分钟前
sevenhill完成签到 ,获得积分0
4分钟前
黑猫老师完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
Alisha完成签到,获得积分10
4分钟前
诺姗姗完成签到 ,获得积分10
4分钟前
11完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
周娅敏完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
高分求助中
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Introduction to Industrial/Organizational Psychology 600
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Medical Law and Ethics Tenth Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6930483
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8618393
关于积分的说明 18278588
捐赠科研通 6354189
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3073640
关于科研通互助平台的介绍 2108841
邀请新用户注册赠送积分活动 2050694