MHz级应用下GaN器件损耗机理及损耗抑制技术

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51907155
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0706.电力电子学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The Gallium Nitride (GaN) devices have better high-frequency performance than traditional Silicon devices, so the applications of GaN devices are expected to increase the switching frequency of the power converters to MHz range, thereby significantly increasing the converters’ power density. However, studies have shown that in the case of MHz applications, the loss mechanisms of GaN devices are much more complicated than that in low-frequency case. The losses are often much larger than the theoretical results, and even up to an order of magnitude, which becomes the bottleneck limiting the improvement of the converters’ efficiency and power density. Therefore, it is of great significance to study the loss mechanism and loss suppression technology of GaN devices in MHz applications. This project is intended to study the unique or significant loss problems of GaN devices in MHz applications, including AC on-resistance characteristics, high-frequency dynamic on-resistance effects, output capacitance loss characteristics, and equivalent body diode characteristics. The purpose is to find out the variation laws of losses with various parameters, reveal the loss mechanisms of GaN devices under high frequencies, give the optimal design principles of loss suppression, and propose digital synchronous driving technologies suitable for MHz applications. The related results are expected to be applied to the power supplies for equipment such as spacecraft, servers, and new energy vehicles, significantly increasing their power density. Therefore, this project has important academic significance and engineering application value.
氮化镓(GaN)器件比传统硅器件具有更好的高频特性,因此采用GaN器件有望将功率变换器的开关频率提高到MHz范围,从而显著地提高变换器的功率密度。然而研究表明,在MHz级应用场合下,GaN器件的损耗机理比低频情况更加复杂,损耗往往比理论结果偏大,甚至会高出一个数量级,成为限制变换器效率和功率密度提升的瓶颈之一,因而研究MHz级应用下GaN器件的损耗机理和损耗抑制技术具有重要意义。本项目拟对MHz应用下GaN器件特有或显著的损耗问题展开研究,具体包括交流导通电阻特性、高频动态电阻效应、输出电容损耗特性以及等效体二极管特性,旨在明确各参数作用下的损耗变化规律,揭示高频下GaN器件的损耗机理,给出损耗抑制的设计原则,提出适用于MHz级应用的数字同步驱动技术。相关成果有望应用于航天器、服务器、新能源汽车等设备的电源中,显著提高其功率密度,具有重要的学术意义和工程应用价值。

结项摘要

采用GaN器件有望将功率变换器的开关频率提高到MHz范围,从而显著地提高变换器的功率密度。然而研究表明,在MHz级应用场合下,GaN器件的损耗机理比低频情况更加复杂,损耗往往比理论结果偏大,成为限制变换器效率和功率密度提升的瓶颈之一,因而研究MHz级应用下GaN器件的损耗机理和损耗抑制技术具有重要意义。本项目对MHz应用下GaN器件的损耗问题展开研究,旨在明确各参数作用下的损耗变化规律,揭示高频下GaN器件的损耗机理,给出损耗抑制的设计原则,具体研究如下:.1)高频交流导通电阻特性研究。研究了GaN器件在高频下的导通电阻特性,并发现导通电阻与频率有关,通过电实验和热实验对该特性进行了证实,这一特性不是由动态电阻效应引起的,而是与GaN器件内部高频电流分布密切相关。然后通过有限元仿真分析揭示了导通电阻随频率变化的机理。最后设计了基于GaN器件的10MHz DC-DC变换器,优化后的变换器效率提高了2%。.2)动态导通电阻特性研究。提出了适用于高频软开关工作条件的动态电阻测量方法,该方法能够工作于单脉冲模式和多脉冲模式,具有响应速度快、易于控制等优点。然后详细分析了单脉冲和多脉冲模式的工作过程,以及提高测量准确性的要点和改进方法。最后研究了高频软开关情况下GaN器件动态电阻随母线电压、开关频率等的变化规律。.3)高频临界导通模式软开关的精确控制研究。提出MHz临界导通模下自适应软开关的控制方法,通过检测GaN器件“体二极管”的导通状态,自适应调节GaN器件的关断时间,最终实现ZVS并且最小化环流。搭建了1MHz Boost变换器,实现99%的峰值效率,并将该方法应用到图腾柱PFC电路中,验证了该方法的可行性。.在本项目的资助下发表了期刊论文5篇,均为SCI检索;发表国内外高水平国际会议5篇,均为EI检索;申请中国发明专利5项,其中3项已授权。相关成果有望应用于航天器、服务器、新能源汽车等设备的电源中,有望进一步提高其效率和功率密度,具有重要的学术意义和工程应用价值。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(5)
Adaptive Driving Scheme for ZVS and Minimizing Circulating Current in MHz CRM Converters
MHz CRM 转换器中的 ZVS 自适应驱动方案和最小化循环电流
  • DOI:
    10.1109/tpel.2020.3025810
  • 发表时间:
    2021-04
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Electronics
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wang Kangping;Zhu Hongkeng;Wu Jiarui;Yang Xu;Wang Laili
  • 通讯作者:
    Wang Laili
Current Detection and Control of Synchronous Rectifier in High-Frequency LLC Resonant Converter
高频 LLC 谐振变换器中同步整流器的电流检测与控制
  • DOI:
    10.1109/tpel.2021.3119770
  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Electronics
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wang Kangping;Wei Gaohao;Wei Jiwen;Wu Jiarui;Wang Laili;Yang Xu
  • 通讯作者:
    Yang Xu
A Compact Double-Sided Cooling 650V/30A GaN Power Module With Low Parasitic Parameters
具有低寄生参数的紧凑型双面冷却 650V/30A GaN 功率模块
  • DOI:
    10.1109/tpel.2021.3092367
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Electronics
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Bingyang Li;Xu Yang;Kangping Wang;Hongkeng Zhu;Laili Wang;Wenjie Chen
  • 通讯作者:
    Wenjie Chen
Characterization and Modeling of Frequency-Dependent On-Resistance for GaN Devices at High Frequencies
高频 GaN 器件频率相关导通电阻的表征和建模
  • DOI:
    10.1109/tpel.2019.2947075
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Electronics
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Wang Kangping;Li Bingyang;Li Hongchang;Yang Xu;Qiu Aici
  • 通讯作者:
    Qiu Aici
Driving Control of GaN Devices for Transient Response Improvement of Voltage Regulator
GaN器件的驱动控制改善稳压器的瞬态响应
  • DOI:
    10.1109/tpel.2022.3192401
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Power Electronics
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Kangping Wang;Gaohao Wei;Jiarui Wu;Qingyuan Gao;Wenjie Chen;Xu Yang
  • 通讯作者:
    Xu Yang

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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