Daher kann jeder handelsübliche Treiber-IC verwendet werden. Der Inventchip IVCC1104 Totem-Pole-PFC-Treiber-IC ist ebenfalls einfach zu verwenden und erfordert keine Programmierung. Er bietet eine optimierte AC-Nulldurchgangsregelung, einen niedrigen Klirrfaktor (THD) und eine hohe Robustheit gegenüber AC-Störungen.
DI CHEN | DIREKTORIN FÜR TECHNISCHES MARKETING UND GESCHÄFTSENTWICKLUNG, CGD
„Inventchip hatte ein 2,5-kW-TPPFC-Referenzdesign auf Basis seines Controllers und seiner Gate-Treiber mit SiC-MOSFETs im TO-247-Gehäuse entwickelt. Zur Evaluierung der GaN-Leistung entwarf Inventchip eine TO-247-Adapterplatine mit unseren P2 25 mΩ ICeGaN-ICs. Das ICeGaN-Design funktioniert einwandfrei ohne jegliche Schaltungsmodifikationen. ICeGaN verkürzt nachweislich die Lernkurve erheblich und ermöglicht es Ingenieuren, neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen.“.
DR. ZHONG YE | TECHNISCHER DIREKTOR, INVENTCHIP
„Für einen Schnelltest auf unserem EVM wurde eine DFN-gekapselte ICeGaN-Baukomponente mithilfe einer TO247-4-Adapterplatine verlötet. Trotz des relativ langen Gate-Steuerpfads und der verlängerten Steuerstromleitung ließ sich die Platine beim ersten Versuch erfolgreich mit einem sauberen Schaltsignal einschalten. Weder im Leerlauf noch unter Volllast traten Anomalien oder spontane Zündungen auf. Die Leistung des GaN-Bauelements ist sehr beeindruckend. Die CGD-GaN-Baukomponente hat sich als äußerst störungsunempfindlich, benutzerfreundlich und hocheffizient erwiesen.“.
Nachdem GaN seine Effizienz und Leistungsdichte in Niedrigleistungs-Ladegeräten unter Beweis gestellt hat, wird es nun von Herstellern von Netzteilen für Server und Rechenzentren, Wechselrichtern, industriellen DC/DC-Wandlern und LED-Treibern eingesetzt. Es wird erwartet, dass auch Wechselrichter für Elektrofahrzeuge mit einer Leistung von über 100 kW bald auf GaN setzen werden. Die ICeGaN-Technologie eignet sich aufgrund ihrer bewährten Zuverlässigkeit und Robustheit besonders gut für höhere Leistungsstufen.
