【摘 要】
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相比传统的硅(Si)器件,氮化镓(GaN)器件具有更低的寄生参数、更快的开关速度和更小的导通电阻,这将导致器件在开通过程中更容易发生持续振荡现象,带来电路的不稳定问题,因此在实际电路中抑制这种现象是有必要的。本文建立了常规驱动方式下桥式电路的负电导模型,分析了电路的振荡稳定性,建立了在常规驱动方式基础上增加优化方式的负电导模型,分别选择了以改变关断电阻、增加磁珠为代表的串联阻尼和以RC阻尼器为代表
【基金项目】
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国家自然科学基金面上资助项目(51877007);
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相比传统的硅(Si)器件,氮化镓(GaN)器件具有更低的寄生参数、更快的开关速度和更小的导通电阻,这将导致器件在开通过程中更容易发生持续振荡现象,带来电路的不稳定问题,因此在实际电路中抑制这种现象是有必要的。本文建立了常规驱动方式下桥式电路的负电导模型,分析了电路的振荡稳定性,建立了在常规驱动方式基础上增加优化方式的负电导模型,分别选择了以改变关断电阻、增加磁珠为代表的串联阻尼和以RC阻尼器为代表的并联低阻抗的优化方式,通过这个模型可以判断出驱动优化方式的加入对电路振荡稳定性产生的影响,并利用实验验证了加入优化方式前后电路的振荡稳定性变化,为驱动回路选择合适的驱动优化方式提供了参考。
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