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在半导体工业中,需要用到多个频率的谐波,由于谐波频率是一个函数的两个频率的叠加而形成的频率,而我们又不能把谐波看做一个单一的频率 。为了在实际生产中保证良好的工艺条件和产品质量,往往需要采用多个频率的谐波去叠加来实现不同的脉冲频率的输出(这里的频率指的是第一个脉冲的频率) 。然而,由于现在各电子产品都追求高频化的发展,很多集成电路生产厂家为了追求大功率,而采用了双脉冲电流作为第一个脉冲宽度来实现低频输出(即低频开关) 。这种情况在我们平常生产过程中就经常遇到了 。
【双脉冲为什么第一个脉宽要小】1、电源输出电压的特性
为了满足高频电源的要求,一般都要采用多个脉冲的电源方式 。然而根据电源的输出特性,双脉冲往往只有第一个脉冲的宽度,在这种情况下,输出电压会大大超过电源本身 。特别是大功率电源,单脉冲电流往往是不能满足需求的 。在实际生产当中有很多时候都是双脉冲叠加使用来代替第一个脉冲宽度,这种情况在实际生产中是很常见的操作方法 。比如我们所使用的晶体管 VDS或者电感 S、二极管 D等都是可以通过改变单脉冲宽度去实现的 。所以如果电源为一种大功率电路而采用双脉冲来代替第一个脉冲宽度的话,那么电源本身的一个大脉冲就会大大超过两个脉冲之间的电流 。
2、双脉冲开关的基本原理
两个电容 F (p)与两个电感 A (t)并联输出:电路中只有一个脉冲宽度为 P (p)= f (t),其他控制电路中均有一个脉冲宽度为 F (k)和 f (t)的电压调节器 。从电路原理图上可以看出,当通过上述电路之后, P (p)= f (t)变成两个电感 F (k)与电容 F (k),当电容 F (k)为负时,两个电感 F (k)相互隔离,由于两个电击穿电流方向相反而不发生作用 。当 P (t)与 F (k)通过输入电阻 C (k)相连时,当输入电阻 C (k)与输入电压 C (k)并联时,当 D为正弦波输出时,通过 PWM信号(也就是我们所说)与电容 C (k)连接后可将输出电压产生一个脉冲宽度为0 V的电源 。从这个电路来看可以得出在生产中最常用到双脉冲原理 。
3、双脉宽原理的应用
为了使第一个脉冲的输出可以实现为中频或高频,为了实现大功率时,通常采用双脉宽原理作为第一个脉冲的输出 。比如,对于功率较大的系统而言,采用双脉宽就可以实现高达20 W大功率的输出,这种功率通常可以采用电压型、恒压型等几种不同类型的控制方式来实现 。但是对于中高频系统而言就很难做到了,因为中低频电路需要考虑到温度特性和其它因素引起中频噪声问题 。而在这里需要考虑到的问题是:如果中频电路需要在中低频进行工作而必须要保证中频电流不超过规定参数时那么中低频电路在工作时会产生一些额外噪音和一些额外干扰 。
4、实现时电压输出波形的改变
因为在低频运行中,两个开关管的参数和波形是不一样的 。两个开关管中的各频率电压波形分别是正弦波、周期波 。因此,由于电路实现的角度不同,产生的电压输出波形也会有一定的变化 。
5、不同频率下两个器件间的区别
当芯片具有相同的输入电压时,频率越高,芯片的损耗就会越大 。对于高效率器件来说这样的损耗基本不存在 。而对于一些低效率器件来说,当一个器件为单极时,在工作中损耗很大的一个是电感,而且为了降低芯片的损耗还会用到阻抗较小的电容 。所以从性能上讲,要增加滤波电容并减小导通电阻是提高单极器件效率最有效方式之一 。如图5所示在双脉冲情况下采用多个电感就会出现较大的损耗,但为了降低芯片的损耗又需要对这些电感进行滤电处理,从而降低芯片电阻使效率得到提高
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