通信係統中超高效率Buck變換器設計考慮
發布時間:2009-10-26 來源:萬代半導體元件上海有限公司
中心議題:
目前,通信係統要求越來越快的處理速度。其內部專用集成芯片,處理器單元等電路所消耗的電流也越來越大;同時,為了減小係統的體積和尺寸,內部的低壓大電流的DC/DC變換器不斷向高頻、gaomidufangxiangfazhan。pinlvdetigaodailaixitongbianhuanxiaolvdejiangdi,lingwai,youyushijiefanweinengyuanweijihehuanjingwurantichuleduijienengjianpaideyaoqiu,yinci,jiyugaopindebianhuanqibixucaiyongxinxingdeqijian,congerkeyibaozhengxitongjigongzuozaigaopinzhuangtaixia,shixianxiaochicun、xiaotiji,youzhengtidetigaoxitongdexiaolv,shixianjienengjianpaidemude。xiaolvdezhengtitigaojinyibujiangdiledianyuanxitongdefareliang,tigaoxitongdekekaoxing。tongxinxitongneibudexitongbanshangshiyongledaliangdeBuck變換器,本文將針對這種變換器進行詳細的討論。
Buck變換器工作特點在通信係統的係統板上,通常前級是從-48V通過隔離電源或電源模塊得到12V或24V輸出,也有采用3.3V或5V的輸出,目前基於ATCA的通信係統大多采用12V的中間母線架構,然後再由Buck變換器將12V向下轉換為3.3V、5V、2.5V、1.8V、1.25V等多種不同的電壓。常規的Buck變換器續流管采用肖特基二級管,而同步的Buck變換器下部的續流管卻使用功率MOSFET,由於功率MOSFET的導通電阻小,導通也遠遠低於肖特基二級管的正向壓降,因此效率更高。因此,對於低壓大電流的輸出,通常采用同步的Buck變換器得到較高的效率。
對於Buck變換器,有以下的公式:
其中,Donweizhankongbi。dangshurudianyajiaogaoshi,zhankongbijiuxiao。yinci,duiyugaodeshurudianya,ershuchudianyajiaodi,jishurushuchudedianyachajiaodashi,zaiyigekaiguanzhouqi,shangbuzhugonglvkaiguanguandaotongdeshijianjiangjianxiao,erxiabuxuliukaiguanguandaotongdeshijianjiangziyanchang。tu1為上部MOSFET管和下部MOSFET管的工作波形,陰影為產生開關損耗的部分。
(a)上管的開關波形 (b)下管的開關波形
圖1 Buck變換器MOSFET管的工作波形
上部MOSFET管在開關的瞬態過程中,產生明顯的開關損耗,同時也存在因為MOSFET導通電阻Rds(on)產生的導通損耗。導通平均損耗與占空比和導通電阻Rds(on)成正比,對於基於ATCA的通信係統。輸入電壓為12V,輸入輸出的電壓差大,占空比小,因此導通損耗相對較小,而開關損耗占較大的比例。開關損耗主要與開關頻率及MOSFET在開關過程中持續的時間成正比。開關持續的時間與MOSFET的漏柵極的米勒電容直接相關。米勒電容小,開關持續的時間短,因此開關損耗降低。因此對於上部MOSFET管的功率損耗必須同時考慮到開關損耗和導通損耗。對於MOSFET,通常為了降低導通電阻Rds(on),就要采用更大麵積的晶圓,這樣就可以得到更多的小單元,多個小單元並聯後總的導通電阻Rds(on)就降低,但同時也會增加漏極和柵極的相對麵積,也就增大了漏極和柵極米勒電容。
從波形可以看到,對於下部MOSFET管在開關的瞬態過程中,沒有產生明顯的開關損耗。通常MOSFET的關斷是一個自然的0電壓的關斷,因為在MOSFET的漏極和源極有一個寄生的電容,由於電容的電壓不能突變,因此在關斷的瞬態過程中,漏極和源極電壓幾乎為0,這樣,在關斷的過程中,電壓與電流的乘積也就是關斷的功耗為0。所以對於MOSFET,要想實現0電壓的開關ZVS,關鍵要實現其0電壓開通。
通常同步的Buck變(bian)換(huan)器(qi)為(wei)了(le)防(fang)止(zhi)上(shang)下(xia)管(guan)的(de)直(zhi)通(tong),上(shang)下(xia)管(guan)有(you)一(yi)個(ge)死(si)區(qu)的(de)時(shi)間(jian),在(zai)死(si)區(qu)的(de)時(shi)間(jian)內(nei),上(shang)下(xia)管(guan)均(jun)保(bao)證(zheng)關(guan)斷(duan)。那(na)麼(me)在(zai)上(shang)管(guan)關(guan)斷(duan)後(hou),由(you)於(yu)輸(shu)出(chu)電(dian)感(gan)的(de)電(dian)流(liu)不(bu)能(neng)突(tu)變(bian),必(bi)須(xu)維(wei)持(chi)原(yuan)來(lai)的(de)方(fang)向(xiang)流(liu)動(dong),因(yin)此(ci)下(xia)部(bu)功(gong)率(lv)MOSFET內部寄生二極管導通,寄生二極管導通後下部MOSFET的漏極和源極的電壓為二極管的正向壓降,幾乎為0,所以在寄生二極管導通後,MOSFET再導通,其導通是0電壓的導通,開通損耗幾乎為0。這樣下管是一個0電壓的開關,開關損耗幾乎為0。因此在下管中,主要是由導通電阻Rds(on)形成的導通損耗。下管的選取主要考慮盡量用低的導通電阻Rds(on)。
此外,為了減小在死區時間內由於體內寄生二極管產生的正向壓降功耗和反向恢複帶來的功耗,通常會並聯一個正向壓降低、反向恢複時間短的肖特基二極管。過去主要是下管MOSFET的外部並聯一個肖特基二極管,現在通常將肖特基二極管集成在下部MOSFET管內部。起初,是將一個單獨的肖特基二極管和一個MOSFET封裝在一起,後來是將它們做在一個晶圓上。將一個晶圓分成兩個區,一個區做MOSFET,一個區做肖特基二極管。
由於二極管具有負溫度係數,並聯工作不太容易,在一個晶圓上分成兩個區做MOSFET和肖特基二極管,那麼肖特基二極管在與MOSFET交界的區域,溫度高,離MOSFET較遠的區域,溫度低。當肖特基二極管溫度高時,流過更大的電流,所以與MOSFET交jiao界jie的de肖xiao特te基ji二er極ji管guan區qu域yu由you於yu溫wen度du高gao,流liu過guo的de電dian流liu更geng大da,溫wen度du進jin一yi步bu上shang升sheng,就jiu可ke能neng產chan生sheng局ju部bu的de損sun壞huai。目mu前qian,通tong常chang將jiang特te基ji二er極ji管guan的de單dan元yuan做zuo到daoMOSFET的單元裏麵,這樣就可能得到更好的熱平衡,提高器件的可靠性。
適用於上管的SGT新型功率MOSFET通常,對於MOSFET,導通電阻 Rds(on)和(he)漏(lou)極(ji)柵(zha)極(ji)的(de)米(mi)勒(le)電(dian)容(rong)是(shi)一(yi)個(ge)相(xiang)互(hu)矛(mao)盾(dun)的(de)參(can)數(shu),除(chu)非(fei)采(cai)用(yong)新(xin)的(de)技(ji)術(shu),才(cai)能(neng)解(jie)決(jue)這(zhe)個(ge)問(wen)題(ti)。對(dui)於(yu)同(tong)樣(yang)麵(mian)積(ji)的(de)晶(jing)圓(yuan),如(ru)果(guo)要(yao)減(jian)小(xiao)米(mi)勒(le)電(dian)容(rong),就(jiu)必(bi)須(xu)想(xiang)方(fang)法(fa)減(jian)小(xiao)漏(lou)極(ji)和(he)柵(zha)極(ji)相(xiang)對(dui)接(jie)觸(chu)的(de)麵(mian)積(ji),最(zui)為(wei)直(zhi)觀(guan)的(de)方(fang)法(fa)就(jiu)是(shi)對(dui)柵(zha)極(ji)采(cai)用(yong)一(yi)定(ding)的(de)屏(ping)蔽(bi)技(ji)術(shu),從(cong)而(er)減(jian)小(xiao)漏(lou)極(ji)和(he)柵(zha)極(ji)的(de)相(xiang)對(dui)電(dian)容(rong)。圖(tu)2就是采用AOS的專利技術SGT所製作的新型的具有極低漏極柵極米勒電容的功率MOSFET。
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注意到圖2中,除了柵極結構,其他的部分就是標準的采用Trench工藝的MOSFET。zhajibeifengechengshangxialianggebufen,xiabufenyongyixieteshudecailiaopingbiqilai,xiabufenzaineibuheshangbufendezhajixianglian,erzhajidepingbicengbeilianjiedaoyuanji,congerjianxiaoloujizhajimiledianrong。yongzhezhongjishushejideMOSFET如AOL1464,其Vds為30V,Vgs在10V條件下Rds(on)為6.2mΩ,而其Crss隻有20pF,極大地減小了開關過程中米勒平台的持續的時間,降低了開關損耗。AOL1430,其Vds為30V,Vgs在10V條件下Rds(on)為2.5mΩ,而其Crss為50pF。圖3中,下管采用AOS的AOL1428,上管采用AOL1430和其他廠家目前Crss最低的器件的效率曲線,可見,上管采用AOL1430具有非常高的效率。注意:輸入電壓12V,輸出電壓 1.7V,開關頻率300kHz。
圖2采用SGT新型功率MOSFET結構

圖3 SGT功率MOSFET效率
圖4中,每個MOSFET單元,在相同額定的Vds電壓條件下,導通電阻相同,其具有更高的單元密度,在水平和垂直兩個方向都盡可能縮小了尺寸。AOS的AON 6702采用DFN的封裝,其Vds為30V,Vgs在10V條件下Rds(on)為1.9mΩ,同時內部集成的具有優異特性的肖特基二極管。
(a)原來的單元結構 (b)新的單元結構
圖4高密度的MOSFET單元結構
結論
(1)同步Buck變換器的上管同時具有開關損耗和導通損耗,在輸入輸出壓差大的應用中,開關損耗為主。導通損耗與MOSFET的導通電阻Rds(on)成正比,開關損耗與漏極柵極米勒電容相關。
(2)采用SGT技術的功率MOSFET具有超低的漏極柵極米勒電容,從而減小了開關過程中米勒平台的持續的時間,降低了開關損耗。
(3)同步Buck變換器的下管隻有導通損耗,開關損耗幾乎為0。要選取 Rds(on)盡量小的MOSFET。使用新工藝和新材料,可以提高晶圓上單元的晶胞密度,降低單元的電阻密度。
- 同步Buck變換器上部功率MOSFET和下部功率MOSFET的工作特點
- 選取上部和下部功率MOSFET的設計原則
- 極低的漏柵極米勒電容的應用
- 超低導通電阻的功率MOSFET的應用
- 用SGT技術減小開關過程中米勒平台的持續的時間,降低開關損耗
- 選取Rds(on)盡量小的MOSFET
- 使用新工藝和新材料
目前,通信係統要求越來越快的處理速度。其內部專用集成芯片,處理器單元等電路所消耗的電流也越來越大;同時,為了減小係統的體積和尺寸,內部的低壓大電流的DC/DC變換器不斷向高頻、gaomidufangxiangfazhan。pinlvdetigaodailaixitongbianhuanxiaolvdejiangdi,lingwai,youyushijiefanweinengyuanweijihehuanjingwurantichuleduijienengjianpaideyaoqiu,yinci,jiyugaopindebianhuanqibixucaiyongxinxingdeqijian,congerkeyibaozhengxitongjigongzuozaigaopinzhuangtaixia,shixianxiaochicun、xiaotiji,youzhengtidetigaoxitongdexiaolv,shixianjienengjianpaidemude。xiaolvdezhengtitigaojinyibujiangdiledianyuanxitongdefareliang,tigaoxitongdekekaoxing。tongxinxitongneibudexitongbanshangshiyongledaliangdeBuck變換器,本文將針對這種變換器進行詳細的討論。
Buck變換器工作特點在通信係統的係統板上,通常前級是從-48V通過隔離電源或電源模塊得到12V或24V輸出,也有采用3.3V或5V的輸出,目前基於ATCA的通信係統大多采用12V的中間母線架構,然後再由Buck變換器將12V向下轉換為3.3V、5V、2.5V、1.8V、1.25V等多種不同的電壓。常規的Buck變換器續流管采用肖特基二級管,而同步的Buck變換器下部的續流管卻使用功率MOSFET,由於功率MOSFET的導通電阻小,導通也遠遠低於肖特基二級管的正向壓降,因此效率更高。因此,對於低壓大電流的輸出,通常采用同步的Buck變換器得到較高的效率。
對於Buck變換器,有以下的公式:


(a)上管的開關波形 (b)下管的開關波形
圖1 Buck變換器MOSFET管的工作波形
上部MOSFET管在開關的瞬態過程中,產生明顯的開關損耗,同時也存在因為MOSFET導通電阻Rds(on)產生的導通損耗。導通平均損耗與占空比和導通電阻Rds(on)成正比,對於基於ATCA的通信係統。輸入電壓為12V,輸入輸出的電壓差大,占空比小,因此導通損耗相對較小,而開關損耗占較大的比例。開關損耗主要與開關頻率及MOSFET在開關過程中持續的時間成正比。開關持續的時間與MOSFET的漏柵極的米勒電容直接相關。米勒電容小,開關持續的時間短,因此開關損耗降低。因此對於上部MOSFET管的功率損耗必須同時考慮到開關損耗和導通損耗。對於MOSFET,通常為了降低導通電阻Rds(on),就要采用更大麵積的晶圓,這樣就可以得到更多的小單元,多個小單元並聯後總的導通電阻Rds(on)就降低,但同時也會增加漏極和柵極的相對麵積,也就增大了漏極和柵極米勒電容。
從波形可以看到,對於下部MOSFET管在開關的瞬態過程中,沒有產生明顯的開關損耗。通常MOSFET的關斷是一個自然的0電壓的關斷,因為在MOSFET的漏極和源極有一個寄生的電容,由於電容的電壓不能突變,因此在關斷的瞬態過程中,漏極和源極電壓幾乎為0,這樣,在關斷的過程中,電壓與電流的乘積也就是關斷的功耗為0。所以對於MOSFET,要想實現0電壓的開關ZVS,關鍵要實現其0電壓開通。
通常同步的Buck變(bian)換(huan)器(qi)為(wei)了(le)防(fang)止(zhi)上(shang)下(xia)管(guan)的(de)直(zhi)通(tong),上(shang)下(xia)管(guan)有(you)一(yi)個(ge)死(si)區(qu)的(de)時(shi)間(jian),在(zai)死(si)區(qu)的(de)時(shi)間(jian)內(nei),上(shang)下(xia)管(guan)均(jun)保(bao)證(zheng)關(guan)斷(duan)。那(na)麼(me)在(zai)上(shang)管(guan)關(guan)斷(duan)後(hou),由(you)於(yu)輸(shu)出(chu)電(dian)感(gan)的(de)電(dian)流(liu)不(bu)能(neng)突(tu)變(bian),必(bi)須(xu)維(wei)持(chi)原(yuan)來(lai)的(de)方(fang)向(xiang)流(liu)動(dong),因(yin)此(ci)下(xia)部(bu)功(gong)率(lv)MOSFET內部寄生二極管導通,寄生二極管導通後下部MOSFET的漏極和源極的電壓為二極管的正向壓降,幾乎為0,所以在寄生二極管導通後,MOSFET再導通,其導通是0電壓的導通,開通損耗幾乎為0。這樣下管是一個0電壓的開關,開關損耗幾乎為0。因此在下管中,主要是由導通電阻Rds(on)形成的導通損耗。下管的選取主要考慮盡量用低的導通電阻Rds(on)。
此外,為了減小在死區時間內由於體內寄生二極管產生的正向壓降功耗和反向恢複帶來的功耗,通常會並聯一個正向壓降低、反向恢複時間短的肖特基二極管。過去主要是下管MOSFET的外部並聯一個肖特基二極管,現在通常將肖特基二極管集成在下部MOSFET管內部。起初,是將一個單獨的肖特基二極管和一個MOSFET封裝在一起,後來是將它們做在一個晶圓上。將一個晶圓分成兩個區,一個區做MOSFET,一個區做肖特基二極管。
由於二極管具有負溫度係數,並聯工作不太容易,在一個晶圓上分成兩個區做MOSFET和肖特基二極管,那麼肖特基二極管在與MOSFET交界的區域,溫度高,離MOSFET較遠的區域,溫度低。當肖特基二極管溫度高時,流過更大的電流,所以與MOSFET交jiao界jie的de肖xiao特te基ji二er極ji管guan區qu域yu由you於yu溫wen度du高gao,流liu過guo的de電dian流liu更geng大da,溫wen度du進jin一yi步bu上shang升sheng,就jiu可ke能neng產chan生sheng局ju部bu的de損sun壞huai。目mu前qian,通tong常chang將jiang特te基ji二er極ji管guan的de單dan元yuan做zuo到daoMOSFET的單元裏麵,這樣就可能得到更好的熱平衡,提高器件的可靠性。
適用於上管的SGT新型功率MOSFET通常,對於MOSFET,導通電阻 Rds(on)和(he)漏(lou)極(ji)柵(zha)極(ji)的(de)米(mi)勒(le)電(dian)容(rong)是(shi)一(yi)個(ge)相(xiang)互(hu)矛(mao)盾(dun)的(de)參(can)數(shu),除(chu)非(fei)采(cai)用(yong)新(xin)的(de)技(ji)術(shu),才(cai)能(neng)解(jie)決(jue)這(zhe)個(ge)問(wen)題(ti)。對(dui)於(yu)同(tong)樣(yang)麵(mian)積(ji)的(de)晶(jing)圓(yuan),如(ru)果(guo)要(yao)減(jian)小(xiao)米(mi)勒(le)電(dian)容(rong),就(jiu)必(bi)須(xu)想(xiang)方(fang)法(fa)減(jian)小(xiao)漏(lou)極(ji)和(he)柵(zha)極(ji)相(xiang)對(dui)接(jie)觸(chu)的(de)麵(mian)積(ji),最(zui)為(wei)直(zhi)觀(guan)的(de)方(fang)法(fa)就(jiu)是(shi)對(dui)柵(zha)極(ji)采(cai)用(yong)一(yi)定(ding)的(de)屏(ping)蔽(bi)技(ji)術(shu),從(cong)而(er)減(jian)小(xiao)漏(lou)極(ji)和(he)柵(zha)極(ji)的(de)相(xiang)對(dui)電(dian)容(rong)。圖(tu)2就是采用AOS的專利技術SGT所製作的新型的具有極低漏極柵極米勒電容的功率MOSFET。
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注意到圖2中,除了柵極結構,其他的部分就是標準的采用Trench工藝的MOSFET。zhajibeifengechengshangxialianggebufen,xiabufenyongyixieteshudecailiaopingbiqilai,xiabufenzaineibuheshangbufendezhajixianglian,erzhajidepingbicengbeilianjiedaoyuanji,congerjianxiaoloujizhajimiledianrong。yongzhezhongjishushejideMOSFET如AOL1464,其Vds為30V,Vgs在10V條件下Rds(on)為6.2mΩ,而其Crss隻有20pF,極大地減小了開關過程中米勒平台的持續的時間,降低了開關損耗。AOL1430,其Vds為30V,Vgs在10V條件下Rds(on)為2.5mΩ,而其Crss為50pF。圖3中,下管采用AOS的AOL1428,上管采用AOL1430和其他廠家目前Crss最低的器件的效率曲線,可見,上管采用AOL1430具有非常高的效率。注意:輸入電壓12V,輸出電壓 1.7V,開關頻率300kHz。

圖2采用SGT新型功率MOSFET結構

圖3 SGT功率MOSFET效率
適用於下管的超低Rds(on)功率MOSFET下管主要是導通損耗,因此要盡量使用導通電阻Rds(on)低的功率MOSFET。muqian,zhuyaotongguogaijingongyiheshiyongxindecailiao,zaitongyangmianjidejingyuanshang,jiangdimeigedanyuandedianzu,tongshijinkenengdeshejichugengduodedanyuan,tigaodanyuandemidu,yixingchengdidedaotongdianzuRds(on)。
圖4中,每個MOSFET單元,在相同額定的Vds電壓條件下,導通電阻相同,其具有更高的單元密度,在水平和垂直兩個方向都盡可能縮小了尺寸。AOS的AON 6702采用DFN的封裝,其Vds為30V,Vgs在10V條件下Rds(on)為1.9mΩ,同時內部集成的具有優異特性的肖特基二極管。

(a)原來的單元結構 (b)新的單元結構
圖4高密度的MOSFET單元結構
結論
(1)同步Buck變換器的上管同時具有開關損耗和導通損耗,在輸入輸出壓差大的應用中,開關損耗為主。導通損耗與MOSFET的導通電阻Rds(on)成正比,開關損耗與漏極柵極米勒電容相關。
(2)采用SGT技術的功率MOSFET具有超低的漏極柵極米勒電容,從而減小了開關過程中米勒平台的持續的時間,降低了開關損耗。
(3)同步Buck變換器的下管隻有導通損耗,開關損耗幾乎為0。要選取 Rds(on)盡量小的MOSFET。使用新工藝和新材料,可以提高晶圓上單元的晶胞密度,降低單元的電阻密度。
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