中频电阻焊机电源的IGBT保护方法

最新更新时间:2007-11-13来源: 电子设计应用关键字:波形  短路  输出  热敏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

引言

电阻焊是一种重要的焊接工艺,具有生产效率高、成本低、节省材料和易于自动化等特点,中频直流逆变电阻焊接电源作为一种新型的控制电源,以其显著的高质低耗的特点成为电阻焊电源的发展方向。

IGBT是一种用MOS管来控制晶体管的电力电子器件,具有电压高、电流大、频率高、导通电阻小等特点,但由于IGBT的耐过流能力与耐过压能力较差,一旦出现意外就容易损坏,为此,必须对IGBT进行保护,本文从实际应用出发,总结了过压、过流与过热保护的相关问题和各种保护方法,适用性强、应用效果好。

中频电阻焊机逆变电源

中频逆变直流电阻焊机的供电电源是由三相工频交流电源经整流电路和滤波电容转换成直流电源,再经由功率开关器件组成的逆变电路转换成中频方波电源,然后输入变压器降压后,经低管压降的大功率二极管整流成直流电源,供给焊机的电极,对工件进行焊接(见图1)。控制电路部分由DSP和CPLD组成,DSP(TMS320LF2407A)产生的PWM波和检测信号、保护信号在CPLD(EPM7128S)里现实逻辑运算。

逆变器通常采用电流反馈实现PWM,以获得稳定的恒定电流输出,电路原理和波形如图1所示,图中U电源为电源电压,U初级为逆变器输出中频电压,变压器次级电流为I次级,控制PWM的脉宽可以控制I次级的大小,逆变电流采用全桥结构,主要优点是主变压器工作效率高,其主电路由4个IGBT和中频变压器组成,将直流电压转换成中频方波交流电压并送中频变压器,经降压整流滤波后输出,电路的可靠性来自IGBT的稳定运行。

保证IGBT在安全工作范围内并处于较好状态下,是提高整机可靠性的关键技术,而对IGBT的保护,主要包括过电流保护,过电压保护和IGBT过热保护。

IGBT的保护措施

IGBT的过电流保护

IGBT的大功率管通常只能承受10μs以下的短路电流,当IGBT遇到过流或短路时,若不加保护或保护不当,就会使IGBT损坏。

M57962AL是IGBT专用驱动模块,它采用双电源驱动结构,内部集成有2500V高隔离电压的光耦合器和过电流保护电路,以及过电流保护输出信号端子和与TTL电平相兼容的输入接口,本文主要应用M57962AL来实现驱动和过电流保护功能,电路见图2。



图2所示的IGBT驱动与保护电路的工作原理为:驱动信号输入后,经过高速光耦隔离,由M57962AL内置接口电路传至功放级,在M57962AL的5脚产生+15V开栅和-10V关栅电压,驱动IGBT导通与关断。当过流发生时,IGBT的Uce会显著高于正常导通值,饱和压降一般为7V以上,就发生退饱和现象,此时,M57962AL的保护电路检测出IGBT的栅极和集电极同为高电平,判断系统过流,M57962AL内置定时器,通过关栅电路和降压电路将短路电流钳制在较低的值,同时发出故障信号,使8脚变为低电平(如为瞬间过流,且在10μs内,1端回到低电平,则保护复位,电路恢复常态),输出短路故障信号(低电平),保护信号传到控制电路,立即关闭PWM的输出,即驱动信号关断,从而起到保护IGBT的作用。

IGBT的过电压保护

关断IGBT时,它的集电极电流下降率较高,极高的下降率将引起集电极过电压。降低IGBT集-射极间电压UCE的方法通常有两种:一种是增大栅极电阻RG,但RG的增大将减缓IGBT的开关速度,从而增加开关损耗,此方法不太理想;还有一种就是采用缓冲吸收电路(见图3)。

吸收电容CS与电阻RS串联后跨接在IGBT的C、E两端,就构成了RC吸收电路,由于RS的串入,使IGBT关断时过电压吸收效果较单电容缓冲电路要差,RS越大,吸收效果越差。所以,在缓冲吸收电路中,RS取值较小,这样既有较好的吸收效果,同时对开通时的电流尖峰又有抑制作用。

IGBT的过热保护

由于IGBT是大功率半导体器件,损耗功率使其发热较多,加之IGBT的结温不能超过125摄氏度,不宜长期工作在较高温度下,因此要采取恰当的散热措施进行过热保护。

本文采用普通散热器与强迫风冷相结合的措施,并在控制电路上加过热检测保护电路,应付IGBT与散热器接触不良或者非正常情况,在IGBT散热片上安装热敏电阻,然后通过逻辑判断电路给出信号,供控制电路处理(见图4)。

U11为LM393AN比较器,JP5处接上具有正温度系数的热敏电阻RT,Thref为参考电压,可以通过调节电位器RP8来调节动作门槛值。电路正常工作时,2点电位比3点电位低,1点输出信号THP为高电平,THP信号在CPLD(EPM7128S)中与PWM信号相与,当器件温度超过极限时,热敏电阻值升高,2点电位高于3点电位,1点输出低电平,经CPLD封锁PWM脉冲信号,驱动输出低电平,从而关断IGBT,实现过热保护。

实验结果与分析

根据以上各种保护电路,结合图1主电路,构成本实验电路。加压后使其工作,采用示波器TDS3014B观察和记录实验波形。记录的波形为驱动输出连接IGBT的G极波形。

图5为工作状态下的情况,波形十分稳定,驱动电压信号为+15V、-9V。能通过调节PWM的宽度来调节IGBT的开关时间,从而调节次级直流电流的大小,图6为发生短路的情况,当M57962AL检测到过流发生时,迅速产生短路保护信号short1,并将其送给DSP2407A,立即关闭PWM的输出。

结语

本文介绍了利用硬件保护电路,对中频直流电阻焊机逆变电源中的IGBT进行保护的方法和措施,这样不仅保护了IGBT正常使用的安全,还保证了该电源即使在恶劣的环境中也能可靠稳定的工作,从实际运用情况看,设计的保护电路实现了可靠有效的保护。

关键字:波形  短路  输出  热敏 编辑:金海 引用地址:中频电阻焊机电源的IGBT保护方法

上一篇:IGBT集成驱动模块的研究
下一篇:飞兆推MicroFET功率开关降低便携应用热阻和Rds(on)

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:39

基于MATLAB的有源功率因数校正器设计
1.引言 当前单相APFC技术已完全成熟,应用到开关电源中可提高功率因数至o.98以上,成为许多开关电源的必备前级,应用日益广泛。快速高效地设计出满足系统要求的APFC已成为工程技术人员必须面对的问题。MATLAB强大的信号分析处理能力对高效地设计APFC及整定各个环节的参数带来了极大便利。本文采用MATLAB设计实现了一个3KW的功率因数校正器,给出了SI MULINK仿真电路及波形,并成功应用于研发的Xray电源系统中。 2.APFC控制原理简述 传统的功率因数校正器,主电路一般采用B00ST升压电路,控制策略采用平均电流法控制。其基本控制思想为:检测电路平电流,使之跟随网压,与网压同波形、同相位从而实现输入
[电源管理]
基于STM32的多色温多星等输出的单星模拟器系统设计
0 引言 随着近年来我国空间科学技术的快速发展,卫星、载人飞船等航天器需要更高的控制精度、可靠性和更长的寿命。星敏感器在各种航天器上大量应用,其性能指标直接影响到测量结果的可信度。单星模拟器是星敏感器的主要地面标定设备之一,所要实现的功能是在实验室内提供与单颗真实恒星在光度特性、光谱特性等方面趋于一致的模拟恒星 。传统单星模拟器大多体积大,精度低,稳定性不够好,可调节色温单一,实现星等范围小 。本项目采用模块化设计,将多束不同窄带光谱、不同强度的光线混合,并控制总体输出光强,最终实现不同等效黑体色温和不同星等。 1 结构设计 如图1 所示,单星模拟器系统总体结构由电源、光源、波段光强控制器、积分球、星等控制器、工
[单片机]
基于STM32的多色温多星等<font color='red'>输出</font>的单星模拟器系统设计
W611正电压输出应用线路图
图中所示是用W611多端可调式高精度正集成稳压器组成的电压输出的应用线路.图示线路中R1和R2构成取样网络,R2通常取1.6K,使流过该电阻的电流为1MA,与稳压器内部误差放大器同相端内基准电流相一致.这时,稳压器的输出电压VO可由下式表示:
[电源管理]
W611正电压<font color='red'>输出</font>应用线路图
防止放大器输出出现过压的电路
对汽车电子的普遍要求是任何直接连接到线束的设备都必须能承受电池电压的短路。尽管这种要求比较严酷,但它对于汽车的可靠性和安全性是十分必要的。一个需要这种保护的例子是音频放大器,它会在汽车内部产生指示灯噪声。尽管这种放大器在低于电池电压的3.3或5V下工作,但它必须能承受电池的满荷电压。适合这种放大器的保护网络,也可以用于其它汽车电路(图1)。一个双N沟道的MOSFET将放大器的输出与线束断开,以响应每个输出端的高压条件。MOSFET、Q1A和Q1B都是常开型的,齐纳二极管D4及其偏置部分驱动MOSFET的栅极电压到11V左右。双二极管D3在每个输出端提供了与直流电压相连的二极管或门,从而产生控制分流调节器IC2输出的电压。该电路可保护
[模拟电子]
捷伦发布业内最先进的示波器波形离线分析软件
    安捷伦科技公司(NYSE:A) 日前发布业内最先进的示波器波形离线分析软件。N8900A InfiniiView软件可以安装并运行在一台普通电脑中,只要是示波器捕获的波形,不管是安捷伦的,还是其它厂家的,工程师都可以利用该软件来查看、测量和深入分析,其功能不亚于安捷伦示波器软件的所有功能。     将示波器连接到和目标被测系统上,进行波形捕获并完成测量分析,不是在任意时间、任意地点都可以实现的,收到诸多现实环境因素的制约。有了InfiniiView软件后,工程师可以在示波器捕捉到波形后,于任意时间、任意地点查看、测量、分析、波形,同样的一套波形数据,可以让很多人分析,分享,消除了资源限制壁垒。     Infi
[测试测量]
第三届(1997年)全国大学生电子设计竞赛题目
A题 直流稳定电源 一、任务 设计并制作交流变换为直流的稳定电源。 二、要求 1.基本要求 (1)稳压电源 在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下:   a.输出电压可调范围为+9V~+12V   b.最大输出电流为1.5A   c.电压调整率≤0.2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载)   d.负载调整率≤1%(最低输入电压下,满载)   e.纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载)   f.效率≥40%(输出电压9V、输入电压220V下,满载)   g.具有过流及短路保护功能 (2)稳流电源 在输入电压固定为+12V的条件下:   a.输出电流:4~2
[应用]
输出36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达1.5A 电流
凌特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出 36V 、高达 2MHz 的降压型 DC/DC 转换器 LT3475 ,设计该器件以作为双通道恒定电流 LED 驱动器运作。每个通道都有内部检测电阻和调光控制功能,从而非常适用于驱动需要高达 1.5A 电流的 LED 。一个通道以与另一个通道相位相差 180 o 的方式进行开关操作,从而减小了输入纹波。每个通道在 50mA 至 1.5A 的电流范围内独立保持高输出电流准确度,同时独特的真正彩色 PWM ( True Color PWM TM )电路允许 3000:1 的调光范围,而且没有
[应用]
单片机系统的常用输入/输出电路设计
引言 随着微电子技术和计算机技术的发展,原来以强电和电器为主、功能简单的电气设备发展成为强、弱电结合,具有数字化特点、功能完善的新型微电子设备。在很多场合,已经出现了越来越多的单片机产品代替传统的电气控制产品。属于存储程序控制的单片机,其控制功能通过软件指令来实现,其硬件配置也可变、易变。因此,一旦生产过程有所变动,就不必重新设计线路连线安装,有利于产品的更新换代和订单式生产。 传统电气设备采用的各种控制信号,必须转换到与单片机输入/输出口相匹配的数字信号。用户设备须输入到单片机的各种控制信号,如限位开关、操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器输出的开关量等,通过输入电路转换成单片机能够接收和处理的信号。输出电
[单片机]
单片机系统的常用输入/<font color='red'>输出</font>电路设计
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