Problema de forma de onda Vds Mosfet de puente completo

Estoy tratando de construir un convertidor dc-dc de puente completo, las señales PWM están bien, pero la forma de onda de la fuente de drenaje tiene algunos problemas. Aquí está la forma de onda de la fuente de drenaje con una señal pwm adecuada en la puerta.ingrese la descripción de la imagen aquí

Luego decidí agregar un amortiguador C (100nF) a través de la fuente de drenaje y la forma de onda se convirtió en esto:

ingrese la descripción de la imagen aquí

¿La forma de onda de voltaje en 2.pic es aceptable? o tengo que hacer cambios? Soy muy débil con los amortiguadores, incluso no sé qué amortiguador usar o ¿debería usar un amortiguador? ¿O hay alguna otra manera de hacer esto mejor?

Sí, es un tiempo de asentamiento demasiado largo. Querrás más amortiguación. La resistencia es probablemente más fácil, así que auméntela. O si no tiene uno, agréguelo en serie. Tenga en cuenta que no me refiero a su circuito mosfet específico (ya que no lo veo). Solo estoy hablando en términos generales, viendo esta imagen de alcance en la parte inferior.
Detalles, necesitamos detalles como: un esquema, enlaces a las hojas de datos de los componentes usados, una foto de la configuración (para ver si es una PCB pequeña o una placa de prueba con cables largos). ¿Ha leído este informe de aplicación: ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf?ts=1616986179923 (no todo esto es relevante, pero lo básico en los primeros capítulos sí lo es).
Necesitamos el esquema.

Respuestas (1)

Un amortiguador está diseñado para suprimir picos de tensión. En su primera foto, realmente no muestra ningún pico, por lo que un amortiguador no es lo que necesita.

Parece que el problema es una corriente de puerta insuficiente. Hay una capacitancia de compuerta de drenaje en un MOSFET que probablemente esté causando su problema. Cuando se enciende y se alcanza el umbral de la puerta, el voltaje de drenaje cae de un voltaje alto al voltaje de la fuente a una tasa alta de dV/dT. Si su controlador de compuerta tiene una impedancia de salida alta, este cambio de voltaje de drenaje tiende a conducir su compuerta más negativamente a través de la capacitancia de la compuerta de drenaje. Dado que la puerta acaba de pasar el umbral, vuelve a estar por debajo del umbral y "apaga" el MOSFET, como se muestra en su primera foto. El voltaje de drenaje aumenta y el voltaje de la puerta continúa aumentando y luego el MOSFET se vuelve a "encender". Lo mismo sucede en el flanco descendente, excepto que se invierten las polaridades. En tu primera foto,

Cuando coloca una capacitancia a través del drenaje a la fuente, los tiempos de subida y bajada se ralentizan para que se reduzca el acoplamiento a través de la capacitancia de la compuerta de drenaje. Sin embargo, su capacitor combinado con la inductancia de su circuito forma un circuito "tanque" con la característica forma de onda sinusoidal decreciente en cada borde, que se muestra perfectamente en la segunda foto.

Para resolver su problema, puede instalar un controlador de puerta con capacidad de alta corriente que anulará el efecto de acoplamiento. O puede probar un FET con una capacitancia de drenaje de puerta más baja (lo que generalmente significa una mayor resistencia "encendido"). O podría tener un problema de diseño: asegúrese de que sus trazas entre el controlador de la puerta y la puerta sean cortas y gruesas. Cuando se hace correctamente, el tiempo de cambio disminuirá y se resolverá el problema de "encendido-apagado". Un condensador a través de la fuente de drenaje no suele ser una buena idea; solo causa corrientes máximas más altas.

Cuando solucione esto, su tiempo de conmutación disminuirá y su eficiencia aumentará. Si tiene inductancia en el diseño y esto provoca picos de voltaje, entonces puede considerar un amortiguador.

¡Buena suerte!