0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光隔离探头助力氮化镓(GaN)原厂FAE解决客户问题

麦科信仪器 2023-03-13 17:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

作为功率半导体厂商,为下游客户提供典型应用方案似乎成行业内约定俗成的事。也就是说,作为半导体原厂不仅要设计好芯片,还要亲自设计和验证很多应用方案供下游客户参考或者直接采用,以便让自己的芯片能快速通过下游客户的应用而占领市场。但是下游客户面临的应用场景复杂多样,尽管芯片原厂提供了应用方案的原理图、甚至是PCB参考设计,在下游客户手中仍然会遇到各种各样的技术难题而导致项目停滞不前。

每当这个时候,下游客户希望通过原厂FAE尽快找到解决方案,或者将遇到技术挫折归咎为芯片本身设计问题,尽管不排除芯片可能存在不适用的领域,但是大部分时候是应用层面的问题,和芯片没有关系。这种情况对新兴的第三代半导体氮化镓(GaN)原厂来说尤为常见,其根本原因是氮化镓芯片的优异开关性能所引起的测试难题,下游的氮化镓应用工程师往往束手无策

知名氮化镓品牌的下游客户,用氮化镓半桥方案作为3C消费类产品的电源,因电源稳定性一直存在问题,导致其产品研制受阻;工程师寻求原厂FAE技术支持,因测试结果的数据与理论数据相差悬殊,原厂FAE怀疑客户的测试手段可能存在问题,建议客户采用麦科信公司的OIP系列光隔离探头进行测试,让客户测试后再进行下一步沟通。作为光隔离探头的提供方,麦科信工程师对测试过程提供了技术支持。

测试背景:3C消费类产品,其电源采用氮化镓(GaN)半桥方案。

测试目的:氮化镓半桥上下管的Vgs及Vds,分析控制信号的时间及电压是否满足设计要求。

测试设备:示波器TO3004,光隔离探头OIP200B,高压差分探头及无源探头。

测试结果如下:

v2-827cdb750029cb1f12d91760d3ce9a26_720w.webp

▲上管开启(黄色光隔离探头),下管关断(蓝色无源探头)

v2-6913f4b253a8119408f1b91007345e2c_720w.webp

▲上管关断(黄色光隔离探头),下管开启(蓝色差分探头)

v2-d0d280e0ea2bda10be625cc7c71ec12b_720w.webp

▲上管导通Vgs信号波形(光隔离探头)

v2-1cd307a5b9bc0ff556dc617857dc5481_720w.webp

▲上管关断Vgs信号波形(光隔离探头)

从以上测试结果看,在开关导通和关断的瞬间,尽管无源探头测试的是下管信号,仍然有剧烈的震荡,这是无源探头不能抑制共模干扰导致的,而OIP光隔离探头完全抑制了共模干扰,把真实的信号形态进行了呈现。

现场测试照片如下:

v2-14885db034ae8a8c7d9e1b11f3403352_720w.webp

▲测试目标和接线

v2-f9e7dbf7124bf23d036e8a5fc3c31c31_720w.webp

▲示波器波形画面

后记

该客户将示波器截图发给氮化镓原厂FAE,FAE很直观就发现了电路问题所在。该客户对电源电路进行了调整,最终解决了所有的问题。这个案例对氮化镓原厂FAE来说不算典型,几乎是每天都要面对的情形,因为下游客户测试设备所限,很难真正发现氮化镓电路所存在的问题。常言道“工欲善其事,必先利其器”,借助麦科信OIP系列光隔离探头可以让工程师洞见最真实的信号特征,很快找到问题所在,大大减少原厂FAE和下游客户之间沟通的时间成本。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电源设计
    +关注

    关注

    31

    文章

    2400

    浏览量

    69846
  • 氮化镓
    +关注

    关注

    67

    文章

    1915

    浏览量

    120148
  • GaN
    GaN
    +关注

    关注

    21

    文章

    2385

    浏览量

    84488
  • 碳化硅
    +关注

    关注

    26

    文章

    3548

    浏览量

    52666
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    内置氮化成主流?AHB技术你又了解多少?

    帮助整机提升效率、降低热损耗、支持高功率密度设计的 AHB 方案,有望继续获得更多厂商关注;尤其是与 GaN、高集成控制器结合后,其工程价值还会进一步提升。 而在这其中,内置氮化已成为当前 AHB
    发表于 04-18 10:35

    氮化GaN FET/GaN HEMT 功率驱动电路选型表

    PC5012 是一款 700V、1.2Ω 的氮化GaN)功率场效应晶体管(FET),集成了单通道低端驱动器,专为高速应用中的氮化高电子
    发表于 03-17 16:26 3次下载

    CHA6154-99F三级单片氮化GaN)中功率放大器

    CHA6154-99F三级单片氮化GaN)中功率放大器CHA6154-99F是United Monolithic Semiconductors (UMS) 推出的一款三级单片氮化
    发表于 02-04 08:56

    隔离探头与传统高压差分探头在SiC/GaN测试中的性能对比

    高压差分探头通过差分放大和电阻分压实现信号提取,具有高共模抑制比但无法完全隔离隔离探头采用电-
    的头像 发表于 01-07 15:41 452次阅读

    隔离探头在SiC/GaN测试中的应用

    隔离探头通过电--电转换实现电气隔离,具备高共模抑制比和高隔离电压,适用于SiC/
    的头像 发表于 01-06 11:06 370次阅读

    CHA8107-QCB两级氮化GaN)高功率放大器

    CHA8107-QCB两级氮化GaN)高功率放大器CHA8107-QCB 是 United Monolithic Semiconductors(UMS)推出的一款两级氮化
    发表于 12-12 09:40

    GaN氮化)与硅基功放芯片的优劣势解析及常见型号

    一、GaN氮化)与硅基材料的核心差异及优劣势对比        GaN氮化)属于宽禁带半
    的头像 发表于 11-14 11:23 5131次阅读

    氮化GaN)黑科技来袭!你的电源该“瘦身”了

    氮化行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2025年10月11日 16:57:30

    高压差分探头隔离探头的技术比较与应用选择​​

    高压差分探头隔离探头在设计原理、隔离电压、带宽及精度等方面存在显著差异,前者侧重差分放大与高精度,后者采用光电
    的头像 发表于 10-09 16:26 785次阅读

    隔离探头与传统探头的核心差异解析

    隔离探头通过光电隔离实现电气隔离,具有高共模抑制、高隔离电压和抗干扰优势,性能优于传统
    的头像 发表于 08-13 11:01 984次阅读

    快速读懂麦科信MOIP系列隔离探头

    设计、功率转换器研发、电子镇流器测试,以及氮化、碳化硅、IGBT半/全桥设备的设计与分析等专业领域,均发挥着不可或缺的作用。 四、服务与支持 麦科信为MOIP系列隔离
    发表于 06-27 18:39

    直播预告 | @7/8 Innoscience SolidGaN领航氮化技术,焕新便携储市场

    如果你想了解氮化如何引领便携储市场?那么一定不能错过这场由大联大诠鼎集团和英诺赛科原联合举办的线上研讨会。“InnoscienceSolidGaN领航
    的头像 发表于 06-27 16:31 3806次阅读
    直播预告 | @7/8 Innoscience SolidGaN领航<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>技术,焕新便携<b class='flag-5'>光</b>储市场

    氮化器件在高频应用中的优势

    氮化GaN)器件在高频率下能够实现更高效率,主要归功于GaN材料本身的内在特性。
    的头像 发表于 06-13 14:25 1793次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>器件在高频应用中的优势

    氮化GaN快充芯片U8732的特点

    充电器都能轻松应对,一充搞定。充电器自然离不开芯片的支持,今天主推的就是来自深圳银联宝科技的氮化GaN快充芯片U8732!
    的头像 发表于 05-23 14:21 1199次阅读

    从清华大学到未来科技,张大江先生在半导体功率器件十八年的坚守!

    从清华大学到未来科技,张大江先生在半导体功率器件十八年的坚守!近年来,珠海市未来科技有限公司(以下简称“未来”)在第三代半导体行业异军突起,凭借领先的氮化
    发表于 05-19 10:16