IGBT强驱动电路的设计

最新更新时间:2011-12-12来源: 互联网关键字:变压器隔离  驱动电路  IGBT桥  尖峰抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

摘要:根据脉冲渗碳电源要求,设计一种具有高可靠性、信号传输无延迟、驱动能力强等特点的IGBT强驱动电路,详细分析了工作原理,并对电路测试中出现的电流尖峰进行了抑制。在此基础上得出几个主要影响驱动电路的因素。实际用于大功率IGBT桥电路驱动,工作稳定可靠。结果表明,所设计的电路结构简单,驱动能力强,可靠性高,且对用变压器驱动大功率全桥电路有通用性。
关键词:变压器隔离;驱动电路;IGBT桥;尖峰抑制

在脉冲电源中,驱动电路的好坏直接关系到逆变器能否正常工作。好的驱动电路首先要保证开关管安全,其次还要使开关管具有较小的损耗。这两者之间又是矛盾的。因为由功率开关元件引起的损耗主要是开关损耗(开通损耗和关断损耗)。开关损耗与驱动脉冲信号的上升沿陡度和下降沿陡度有很大关系。下降沿和上升沿越陡,相应的开关损耗就越小,即电压和电流重迭的时间越短。但是较陡的上升沿和下降沿又会产生过大冲击电流和电压尖峰,威胁开关管的安全工作。因此要实现电源安全且高效率的工作,就要抑制或吸收这些电流和电压尖峰。这里给出了一种变压器驱动的大功率IGBT模块电路,它既具有较强的驱动能力,又能很好地吸收电压和电流尖峰。

1 驱动电路的分析及此种驱动电路存在问题
在中频脉冲渗碳电源中,能快速进行过流保护是至关重要的,而驱动脉冲无延迟地传输,对实时过流保护起至关重要作用;同时为了减少开关损耗,还要求很陡的驱动脉冲上升沿和下降沿;一些特殊场合要求紧凑而简洁、不附加驱动电源等。综合考虑以上要求,采用变压器隔离全桥驱动电路,其电路如图1所示。


图1中两个桥臂各选用一个N-MOSFET和一个P-MOSFET。两路PWM控制信号1或2为高电平时,即1为高电平,2为低电平,Q1和Q4关断,Q2和Q3导通,Q5开通。此时,Q2,Q3和T1的原边绕组就形成通路,脉冲电压加在T1的原边,相应的次边会得到驱动脉冲信号。1,2都为低电平时,Q1,Q2会同时导通,T1原边被短路,则次边无脉冲输出。MOSFET具有开通电阻小,响应快,能提供很大的瞬时开启IGBT所需的电流,可以保证驱动脉冲有较陡的上升沿和下降沿。需要说明的是,此渗碳脉冲电源的输出脉冲控制芯片采用UC3825,属于峰值电流控制型芯片,自身具有防偏磁的能力,无需加隔直电容来防止偏磁;相反,当加隔直电容时,出现两路PWM控制信号不能同时关闭的问题,在去掉此隔直电容后,问题消失。因此,在使用隔直电容防偏磁时,要注意所用芯片的控制模式。

上面给出的驱动电路虽然解决了驱动信号无延时传输和提供了有较陡上升沿和下降沿的驱动脉冲,但又出现了驱动脉冲的上升沿有过冲和下降沿有很大的关断尖峰。上升沿的过冲主要是由漏感产生的,具体分析及消除此过冲的方法已有详尽讨论。下降沿的关断尖峰主要是励磁电感产生的。一般减小这两种尖峰都是通过增加 Rg(门极电阻)来实现,但是增大Rg会减缓驱动脉冲上升沿和下降沿的陡度,而增大开关损耗。
此电路具体工作过程分析如下:图2是一个脉冲周期,当正脉冲上升沿(t0~t3)到来时(这里只考虑正脉冲),电容C相当于短路,通过二极管D和电容C可以给IGBT提供很大的瞬间电流,把驱动脉冲的上升时间缩短。图2中正脉冲就是IGBT的驱动信号,这个负脉冲的上升沿又是由另外一路驱动脉冲感应过来的,所以所要讨论的就是另一路驱动脉冲的下降沿尖峰,这四路输出脉冲是一样的,所以只要讨论一路。但是为了直观、完整,这里就把它看作是本路负脉冲的上升沿来讨论(下面提到的负脉冲都是这种情况)。当然稳压管这条支路也有电流流过,但是与加速电容C这条支路相比就很小。若不加电阻R,这个电容会经过几个脉冲周期充满电荷,而失去加速作用,所以要求电容C的电荷在每个周期上升沿到来时,电容上无存储电荷。因此在电容上并联一小阻值的电阻,给电容提供放电回路。在脉冲平顶期(t3~t4)时,IGBT的输入门极电容已经充满,门极保持高电平,此时IGBT的G-E之间相当于断开,变压器次边保持高电平。当脉冲下降沿(t4~t9)到来时,IGBT的输入电容在这段时间反向放电,需缓关,如果放电速度太快会引起极大的关断尖峰,因此需阻断通过加速电容加速放电,故在加速电容前面串联一个快恢复二极管,使其只通过稳压管放电。稳压管可以很好地吸收其尖峰,并可以控制其下降沿的陡度。

改进电路部分所加器件可以看成一个可变电阻:这个电阻在脉冲上升沿开始到IGBT弥勒平台时(t0~t2),电阻值是很小的,主要是充电电流从加速电容这条支路流过,从而不断加快对IGBT门极电容的充电。IGBT的弥勒平台这段时间内,随着电容上电压升高,其充电电流速率在逐渐减小,到弥勒平台结束时,其充电电流速率为零,充电电流达到最大。这个可以从门极电阻上电压波形得到证实。在上升沿结束(t3)时,充电电流减小到几乎为零,从而不会出现过冲尖峰。在加速电容前加一个反向二极管阻断其快速放电通道。图3是原始的驱动波形图;图4为附加电路驱动波形;图5为满负载时驱动波形图。



2 驱动电路改进方法分析
图1中用框标出的电路就是对原有驱动电路的改进。通过在门极增加稳压管、二极管、电容和电阻,可以较好地吸收上升沿、下降沿和尖峰。
由图3和图4比较可以看出,在较小延时的情况下,应把尖峰减到最小。从图3可以看出,要减小的尖峰主要是负脉冲后沿的过冲尖峰,因为这个尖峰极有可能达到IGBT的开启电压(Vth),这样就会造成同一桥臂的两个IGBT直通;同时由图5可以看出,在满负载(600 V/30 A)状态下,驱动波形具有很好的稳定性,而且没有大的尖峰,这就保证了IGBT稳定、安全的工作。

 驱动等效电路如图6所示。其中,Lm为变压器次边的励磁电感;Z1为稳压管(其反向相当于一个二极管,所以图中就用一个二极管来代替);Rg为驱动电阻,Cgs为IGBT的栅极和源极之间电容;R1为线路等效电阻。由等效电路可知:

R1实际值很小,可以忽略。稳压二极管并联在D1,C1两端,它的电压是D1和C1两端电压之和。稳压二极管是随电流大小自动调整的“可变”电阻。通过改变电阻来控制上升沿和下降沿的速率,从而达到控制过冲尖峰的大小。实测Rg与驱动变压器次边反向波形如图7所示。Rg上电压波形即为励磁电感上流过的电流波形。正脉冲下降沿的过冲尖峰由励磁电感造成的:

由式(2)可以看出,在相同电流变化率情况下,励磁电感越小,励磁电感上的电压尖峰也越小,相应的IGBT G-S之间电压尖峰也越小;同时减小励磁电感还可以减小漏感,但是励磁电感减小会造成脉冲平顶的斜率加大,所以要综合考虑各种情况。



3 结语
通过对上面改进电路的详细分析知道,威胁开关管安全的驱动脉冲过冲尖峰主要是由励磁电感决定的,因此尽可能减小励磁电感是减小过冲尖峰的最直接方法,同时还与稳压管的性能有很大关系。脉冲前沿上升率主要由加速电容决定,电容过小,会出现驱动脉冲前沿过缓,过大会有尖峰,所以要取合适的加速电容。电容的大小一般通过多次实验来确定。这个电容大小的选择既要考虑使脉冲上升沿较陡,又不出现尖峰。
此驱动电路已在中频脉冲渗碳电源中应用,配合器件过流过压保护电路,能较好地满足200 A/1 200 VIGBT模块的驱动要求。同时对驱动大功率的MOSFET等场驱动开关管都有很好的借鉴作用。
关键字:变压器隔离  驱动电路  IGBT桥  尖峰抑制 编辑:冰封 引用地址:IGBT强驱动电路的设计

上一篇:白光LED驱动分析与应用
下一篇:LED显示屏几种驱动解决方案介绍和比较

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:13

一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍
  220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)。   这款用高亮度发光二极管制作的楼道灯,它白天关闭,天黑后自动点亮。一年的耗电量不超过2度,使用寿命可达10年。   电路工作原理   LED楼道灯的电路如下图所示。电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。      220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的
[电源管理]
一款低功耗LED灯<font color='red'>驱动电路</font>原理介绍
动态偏振控制器驱动电路分析
引 言   偏振控制器是一种重要的光器件,在光纤通信和传感领域都有着广泛的应用。实际运用中,偏振控制器的半波电压与厂家给出的标称值并不完全一致,导致了使用的不便。因此在使用时需要有与之配套的驱动电路。但是,许多厂家并不提供配套的驱动电路,即使提供,价格也昂贵,在实际工程开发中不能达到最佳性价比。因此,自主研制DPC的驱动电路是很有必要的。   本文以光纤挤压型偏振控制器为研究对象,运用邦加球图示法分析了其工作原理,并介绍基于DDS技术和FPGA的动态偏振控制器驱动电路的工作原理、系统结构及软、硬件设计。测试结果表明,设计实现了驱动电路的预定功能,生成了4路频率幅值均可调的正弦驱动信号。   1 DPC的工作
[模拟电子]
动态偏振控制器<font color='red'>驱动电路</font>分析
白色LED驱动电路特集(LED背光&照相机闪光)
■ 概要 白色LED被手机,PDA,数码相机等设备的液晶背光所广泛采用。下面介绍TOREX对应的使用DC/DC,CHARGE PUMP等方式的解决方案和背光亮度可调的控制方法。 ■ 电路1. XC9106升压DC/DC转换器 这是使用升压DC/DC转换器,通过外部输入基准电压(Vref)改变流过LED的电流(IF)来控制LED亮度的方法。 ■ 电路2. XC9103升压DC/DC转换器 这是使用升压DC/DC转换器,通过PWM信号控制CE端子改变LED的点亮时间来控制LED亮度的方法。PWM信号的占空比变大就能使白色LED变亮,反之,变暗。 从CE端子输入的PWM信号可以
[电源管理]
白色LED<font color='red'>驱动电路</font>特集(LED背光&照相机闪光)
一种新型智能车电机驱动电路设计
  在机电控制系统中,大部分的控制信号是由微控制器输出的,如单片机、CPLD、DSP等。这些微控制器既要保证工作的稳定性,又要保证低功耗,所以这些控制芯片的工作电压都比较低,常见的是5V、3.3V、1.8V等,这些电压仅仅能够表示控制信号,不具有驱动较大功率负载的能力。由于本电路的目的是为了驱动智能车上的540电机,该电机具有大扭矩、大电流的特点,所以必须在控制信号和540电机之间增加驱动电路用来提高驱动能力,使单片机能够对电机进行控制。本文选择了BTS7960大电流低电压电机驱动芯片进行电路设计,设计的驱动电路总体框图如图2所示。   BTS7960是应用于电机驱动的大电流集成芯片。它由一个P沟道的高边MOSFET和一个N沟道
[电源管理]
一种新型智能车电机<font color='red'>驱动电路</font>设计
LED景观照明灯驱动电路设计方案
  在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。   针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。    1 小功率LED驱动方案   目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者输出电压是固
[电源管理]
LED景观照明灯<font color='red'>驱动电路</font>设计方案
超声换能器驱动电路及回液接收电路的设计
摘要:介绍了采用脉冲回波法进行超声测距的原理,设计了一种高效率的超声换能器驱动电路,使换能器和功放的阻抗匹配得到改善。另外还设计了一种单电源回波接收电路。本系统主要用于车辆防碰撞等领域。从实验结果来看,发射效率和接收灵敏度均较高,回波效果良好,大大提高了超声波探头的作用距离。 关键词:超声测距 脉冲变压器 阻抗匹配 推挽放大器 随着我国汽车工业和高速公路事业的飞速发展,研制、开发基于高性价比的超声波测距技术的车辆防撞系统具有重要的社会与经济价值。 车辆防撞系统具有自动探测前方障碍物、自动减速或刹车的功能,是未来高级小汽车和载重车辆必备的安全行驶辅助装置。日本、美国和欧洲等各大汽车公司都已投入了相当的人力、物力开发在高级汽车
[应用]
基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路设计方案
由于CCD驱动器的电压幅度降低了,使得CCD驱动器的自身功耗大幅度下降。由于共模扼流圈的差模电感很小,有效地避免了和CCD的容性负载产生谐振,因此本方案可以保证驱动信号的质量。对方案所设计的电路进行了电路板制作和测试。实验结果表明,该方案中所设计的电路在保证驱动信号质量的前提下,可以有效地降低驱动电路的功耗。 0 引言 电荷耦合器件(CCD)在光电成像领域获得了广泛的应用,它具有高速、低噪声、宽动态范围以及线性响应等优点,然而要使CCD正常工作,需要成像电路的支持。其中,CCD驱动电路是成像电路的重要组成部分,驱动电路负责把CCD收集的电荷包通过移位寄存器移动到输出节点进行信号电压的输出。由于是串行移位,因此需要高速的驱动电
[嵌入式]
基于MSK4364型驱动器的三相无刷力矩电机驱动电路
1 引言 某特殊用途无刷力矩电机的转子位置传感器原为光电传感器,因为用途改变,其转子位置传感器、安装方式和驱动电路等均需另行设计,原电机的可用部分只有定子和转子,用其作为电机并不完整,无安装外壳和转子支撑轴,而且也无内嵌于电机中的转子位置传感器,要使其正常运转,需要设计安装外壳、转子支撑轴,转子位置传感器和相应的驱动电路。 2 无刷力矩电机驱动电路 2.1 UGN3175型转子位置传感器及其放置方法 锁存型霍尔集成电路(磁敏式位置传感器)是一种开关型电路,其动作值BOP和返回值BRP相对S极和N极是对称动作的,如图1(c)所示。UGN3175锁存型霍尔集成电路是一种对称双极性开关,其外形、内部电路及输出特性如图1所示,它的动作区在
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved