本文侧重讲解三个IGBT驱动电路。驱动电路的起到是将单片机输入的脉冲展开功率放大,以驱动IGBT,确保IGBT的可信工作,驱动电路起着至关重要的起到,对IGBT驱动电路的基本拒绝如下: (1)获取必要的相反和偏移输入电压,使IGBT可信的通车和变频器。 (2)获取充足大的瞬态功率或瞬时电流,使IGBT能很快创建栅触电场而导通。
(3)尽量小的输入输出延迟时间,以提升工作效率。 (4)充足低的输入输出电气隔绝性能,使信号电路与栅极驱动电路绝缘。
(5)具备灵敏的过流维护能力。 驱动电路EXB841/840 EXB841工作原理如图1,当EXB841的14脚和15脚有10mA的电流流到1us以后IGBT长时间通车,VCE上升至3V左右,6脚电压被钳制在8V左右,由于VS1稳压值是13V,所以会被穿透,V3不导通,E点的电位大约为20V,二极管VD累计,不影响V4和V5长时间工作。 当14脚和15脚无电流流到,则V1和V2导通,V2的导通使V4累计、V5导通,IGBT栅极电荷通过V5很快静电,插槽3电位上升至0V,是IGBT栅一射间忍受5V左右的负偏压,IGBT可信变频器,同时VCE的很快下降使插槽6悬空。C2的静电使得B点电位为0V,则VS1依然不导通,先前电路不动作,IGBT长时间变频器。
如有过流再次发生,IGBT的VCE过大使得VD2累计,使得VS1穿透,V3导通,C4通过R7静电,D点电位上升,从而使IGBT的栅一射间的电压UGE减少,已完成快变频器,构建对IGBT的维护。由EXB841构建过流维护的过程由此可知,EXB841判断过电流的主要依据是6脚的电压,6脚的电压不仅与VCE有关,还和二极管VD2的导通电压Vd有关。 典型接线方法如图2,用于时留意如下几点: a、IGBT栅-射极驱动电路来往接线无法过于宽(一般应当大于1m),并且应当使用双绞线永久磁铁,避免阻碍。
b、由于IGBT集电极产生较小的电压钝脉冲,减少IGBT栅极串联电阻RG不利于其安全性工作。但是栅极电阻RG无法太大也无法太小,如果RG减小,则通车变频器时间缩短,使得通车能耗减少;忽略,如果RG太小,则使得di/dt减少,更容易产生误导合。 c、图中电容C用来吸取由电源相连电阻引发的供电电压变化,并不是电源的供电滤波电容,一般给定为47F。
d、6脚过电流维护采样信号连接端,通过慢完全恢复二极管接IGBT集电极。 e、14、15接驱动信号,一般14脚相接脉冲构成部分的地,15脚相接输出信号的正端,15端的输出电流一般应当大于20mA,故在15脚前特限流电阻。 f、为了确保可信的变频器与导通,在栅射极特稳压二极管。
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