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Vous utilisez des matériaux SiC et GaN dans votre convertisseur de puissance ?

Vous utilisez des matériaux SiC et GaN dans votre conception de conversion de puissance ?
Concevez un produit de meilleure qualité. Accélérez la mise sur le marché.
Une mise sur le marché accélérée pour vos conceptions de conversion de puissance
Les tendances du marché telles que le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN) engendrent des niveaux de complexité inédits pour vos circuits de conversion de puissance, avec des vitesses de commutation plus élevées pour réduire la taille des composants passifs (induction et capacité), ce qui impose une temporisation de circuit précise. Vous devez gérer une sensibilité plus élevée pour la temporisation et la tension seuil de grille. Vous avez également besoin d’une conception de circuit imprimé plus robuste, pour faire face aux problématiques EMI/CEM, du fait de fréquences de commutation plus élevées.
Gérez les hautes tensions de mode commun.
Les mesures différentielles flottantes (telles que Vgs côté alimentation) sont difficiles, voire impossibles à réaliser, du fait des hautes fréquences (commutations rapides) et de la présence de tension de mode commun élevées (ex. Vds), car les sondes d’oscilloscope ne disposent pas d’une réjection de mode commun suffisante à des fréquences élevées. Du fait de cette faiblesse de la réjection de mode commun, les mesures sont dominées par l’erreur de mode commun au lieu du signal différentiel réel.
Tektronix propose la seule solution du marché à offrir une sonde isolée (ISOVu) qui ne se déclasse pas aux fréquences requises pour le fonctionnement des composants GaN et SiC, ce qui vous permet de réaliser des mesures différentielles exactes. Vous pouvez ainsi prouver et calculer avec précision les pertes de conduction, les pertes de temps mort et les pertes de commutation. En outre, si vous n’utilisez pas de commande de grille intégrée, la fonction de mesure différentielle flottante vous permet de mesurer et de contrôler avec précision le temps mort de mise sous tension et d’arrêt sur votre composant. Cela vous évite également de surestimer les émissions haute fréquence des convertisseurs de puissance, un problème qui peut se produire du fait du courant et de la tension transitoires (dv/dt) générés durant les commutations.

Éviter les causes courantes d’erreur de mesure grâce aux sondes IsoVu.
Mesurez simultanément plusieurs signaux de contrôle et de temporisation.
Avec des fréquences de commutation plus élevées, vous devez surveiller simultanément plusieurs signaux tout en travaillant sur les commandes et le circuit de synchronisation du convertisseur de puissance (par ex. Vgs côté alimentation, Vgs côté masse, Vds côté alimentation, Vds côté masse, Id, IL et Iload, les signaux de commande, etc.). Vous devez également mesurer les signaux basse tension (Vgs) en présence de signaux haute tension (Vds). Vous avez besoin d’un oscilloscope avec un nombre de voies et une résolution verticale élevées.

Des points de mesure pour les signaux de temps et de commande.
Mesures automatiques de puissance plus rapides

Les pertes de commutation illustrent la dissipation de puissance d’un FET. Les signaux sont annotés avec des marqueurs de couleur, qui indiquent les régions de mesure pour le cycle Ton, Toff et Total, correspondant aux valeurs de la vignette de résultats. Les commandes de cette vignette vous permettent de naviguer facilement d’un cycle à l’autre.
Réaliser une mesure exacte et reproductible des pertes de conduction et de commutation sur les composants SiC et GaN haute fréquence exige une résolution élevée, un moyennage sur plusieurs acquisitions et des fonctions mathématiques de signal complexes. Vous devez effectuer des mesures automatisées en matière de qualité de puissance, d’harmoniques, de zone de fonctionnement sûre et de pertes de commutation. Les oscilloscopes MSO de Série 5, avec l’option 5-PWR et nos solutions de sondes, offrent des capacités de mesure automatiques ainsi qu’une fonction de résolution des problèmes.
Ne pas rater votre mise en conformité
Les réglementations et les exigences du marché en termes d’efficacité énergétique, de consommation en veille, d’harmoniques et d’interférences électromagnétiques (EMI) sont de plus en plus strictes. Effectuez une mise en pré-conformité précoce est aujourd’hui devenu essentiel pour réussir la mise en conformité par la suite, et permet d’accélérer la mise sur le marché et d’économiser de l’argent en cas d’échec ultérieur. Vous avez besoin d’analyseurs de puissance dotés d’un logiciel de pré-conformité pour garantir une mise en pré-conformité automatisée et précise des caractéristiques d’efficacité énergétique, d’harmoniques et de veille. Il vous faudra aussi des analyseurs de spectre également dotés d’un logiciel de pré-conformité, pour une mise en pré-conformité facile et précise des caractéristiques d’interférences électromagnétiques.

Ce logiciel vous permet de configurer facilement des tests de pré-conformité abordables, afin d’identifier les problèmes potentiels, de manière à réduire la durée des tests plus coûteux réalisés dans des infrastructures de test de conformité.
Kit d'analyse pour convertisseur d'alimentation à découpage SiC MOSFET et GaN FET

Pour utiliser les circuits SiC et GaN de manière optimale, la commutation doit être très rapide et les tolérances pour la conception des signaux de grille, les temps d'activation, de désactivation et les temps morts extrêmement faibles. Pour prendre de bonnes décisions de conception, vous devez pouvoir observer précisément tous ces signaux. Si vous prenez plus de marge et surdimensionnez la conception, le coût augmentera et les performances diminueront. C'est à ce moment qu'un équipement de mesure adapté peut faire toute la différence. Vous ne pouvez pas corriger ce qui est invisible.
Pour venir en aide aux ingénieurs confrontés à ces difficultés, Tektronix propose le kit d'analyse pour convertisseur d'alimentation à découpage SiC MOSFET et GaN. Cette solution unique sur le marché permet de caractériser précisément la plupart des paramètres critiques en vue d'optimiser les topologies de l'électronique de puissance qui intègrent les technologies SiC, GaN et d'autres circuits d'alimentation à commutation rapide en silicium.
Contenu sélectionné
Étude de cas : Panasonic fait appel à la technologie IsoVu pour accélérer le développement.
Étude de cas
Cette étude de cas décrit comment Panasonic a utilisé le système de mesure hautes performances IsoVu de Tektronix pour observer avec précision la tension Vgs côté alimentation, afin d’évaluer et d’optimiser les performances de commutation ainsi que la fiabilité, sans dégrader la valeur dV/dt. L’analyse du circuit en demi-pont et du signal s’est ainsi avérée nettement plus rapide.
Mesurer avec précision les transistors GaN haute vitesse
Note d’application
Cette note d’application présente les équipements et les techniques de mesure utilisés pour évaluer avec précision les transistors GaN hautes performances. Elle présente également une évaluation des sondes différentielles à large bande passante, utilisées pour les signaux non référencés à la masse.
Mesure et analyse d’alimentations
Note d’application
Cette note d’application décrit les principales mesures de puissance effectuées à l’aide d’un oscilloscopes Tektronix MSO Série 5 avec un logiciel d’analyse de puissance. Cette association permet d’effectuer des mesures de puissance automatiques sur les principaux composants de commutation en conditions de fonctionnement réelles, comme des mesures de ligne (notamment les harmoniques et le facteur de puissance) et des mesures en sortie (notamment l’ondulation et l’efficacité).
Mesure de puissance sur les alimentations AC/DC
Note d’application
Cette note d’application est une lecture essentielle pour les ingénieurs chargés de la conception, du test et de la spécification des alimentations à découpage. Elle établit toutes les mesures requises et indique comment les réaliser de façon précise et efficace.
Mesures de commande de grille et de demi-pont avec la technologie IsoVu™
Webinaire
En savoir plus sur les problématiques en matière de mesure de commande de grille et de demi-pont et les solutions associées.
Réduire le temps de conception des systèmes à large bande
Sondes isolées IsoVu

Les sondes IsoVu® constituent l’outil idéal pour faire face aux problématiques actuelles complexes de mesure de puissance. Elles offrent les meilleures capacités du marché : bande passante de 1 GHz, 160 dB ou 100 millions pour 1 de réjection de mode commun, 60 kV de tension de mode commun, large gamme différentielle de ± 2 500 V et meilleure impédance.
Analyse et mesure de puissance avancées
Oscilloscopes multidomaine MSO Série 4/5/6

Avec des interfaces tactiles novatrices qui intègrent les fonctions pincer, zoomer, balayer, des convertisseurs analogiques-numériques 12 bits, de grands écrans haute définition et jusqu'à 8 entrées FlexChannel®, les oscilloscopes MSO des séries 4/5/6 sont prêts à relever tous les défis, d’aujourd’hui comme de demain. Ils établissent une nouvelle norme en termes de performances, d’analyse et d’expérience utilisateur globale.
Un logiciel d’analyse de l’efficacité énergétique puissant à votre disposition

L’analyseur de puissance Tektronix PA1000 est un analyseur monophasé optimisé pour des tests simples et précis de la consommation d’énergie, de l’alimentation en veille et des harmoniques conformément à des normes internationales telles que la norme IEC62301 et la norme IEC61000. Les modes d’application par défaut et les puissantes fonctionnalités logicielles vous permettent de rapidement configurer, analyser et documenter tous les paramètres d’alimentation critiques.
Pré-conformité EMI grâce à SignalVu-PC, avec une seule interface utilisateur pour l’analyse de signaux vectoriels et RF

SignalVu-PC est l’outil logiciel fondamental en matière d’analyse des signaux vectoriels et RF, qui vous aide à valider facilement vos conceptions RF
Générez plus rapidement des signaux moins bruités
Générateur de fonctions arbitraires AFG31000

Avec la série à écran tactile AFG31000 qui permet de contrôler en temps réel les signaux, de programmer des séquences tout en affichant un faible niveau de bruit, le test devient plus facile.