
氮化鎵(GaN)器件因其高頻、高效率和低導通電阻等優勢,廣泛應用于開關電源、射頻功放等高速電力電子系統中。為準確評估其開關性能,必須對開關過程中的電壓、電流波形進行高精度測量。使用是德科技(Keysight)示波器(如MSOX3054G)配合高性能探頭,是實現這一目標的關鍵手段。以下是系統化的測量方法與操作要點。

一、測量前準備與校準
測量前必須確保系統基準準確。首先,對示波器進行內部自檢:進入“Utilities"菜單,運行“Self Test",確認硬件狀態正常。其次,進行探頭補償調節——將探頭連接至CH1通道并接入示波器的“CAL"校準信號端口,調整探頭補償電容,使方波波形上升沿陡直、頂部平坦,避免因探頭失配引入失真。同時,確保測試環境溫度在15℃~30℃之間,設備預熱30分鐘,以保證測量穩定性。
二、探頭選擇與連接策略
GaN器件開關速度快(可達數ns級),極易產生振鈴與過沖,因此探頭選擇至關重要。建議使用高帶寬有源差分探頭(如N2790A),其帶寬應至少為開關信號最、高頻率的3~5倍(如測量100MHz開關邊沿,探頭帶寬需≥500MHz),輸入電容≤1pF,以減小對被測電路的負載效應。電壓測量時,將差分探頭跨接在GaN器件的漏源極(Vds)兩端;電流測量則配合電流探頭(如N2820A)套接在源極路徑上。接地優先使用探頭附帶的接地彈簧(長度≤3cm),以最小化接地回路電感,防止引入高頻噪聲。
三、示波器參數設置
在是德MSOX3054G上進行如下設置:
1. 觸發設置:選用“邊緣觸發",觸發源選擇電壓通道,設置合適的觸發閾值于開關電平附近,斜率設為“上升沿"或“下降沿"以穩定捕獲開關瞬態。
2. 垂直與水平調節:垂直檔位設為500mV/div~1V/div(根據Vds幅值調整),水平時基設為5~10ns/div,確保完整顯示一次開關過程。
3. 采樣率與帶寬:將采樣率設為≥5GSa/s,啟用全帶寬模式(500MHz),避免高頻成分被濾除。
4. 捕獲模式:啟用“峰值檢測"模式,可有效捕捉開關過程中的毛刺、振鈴等瞬態異常。
四、波形分析與關鍵參數提取
捕獲波形后,利用示波器測量功能提取:開通時間(ton)、關斷時間(toff)、上升/下降時間(tr/tf)、開關損耗(通過積分V×I波形)、振鈴頻率與幅值等。通過分段測量與參數統計,評估GaN器件在不同工況下的動態性能。
綜上,通過科學的探頭選型、嚴謹的校準流程與合理的示波器設置,是德示波器能夠精準揭示GaN器件的高速開關特性,為電力電子系統優化提供可靠數據支撐。
我們的優勢:是德、泰克、日置、固緯、艾德克斯、普源、同惠、鼎陽、安柏等。
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