久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > EMC安規 > 正文

如何抑制IGBT集電極過壓尖峰

發布時間:2022-08-18 來源:英飛凌 責任編輯:wenwei

【導讀】在過去的文章中,我們曾經討論過IGBT在關斷的時候,集電極會產生電壓過沖的問題(回顧:IGBT集電極電壓超過額定電壓會發生什么?)。


IGBT關斷時,集電極電流Ic迅速減小到0,急劇變化的di/dt流經在系統雜散電感,產生感應電壓ΔV。ΔV疊加在母線電壓上,使IGBT承受高于平常的電壓應力。哪怕這電壓尖峰時間很短,也可能對IGBT造成永久性損壞。


di/dt與IGBT芯片特性有關,也與關斷時器件電流有關。當器件在短路或者過流狀態下關斷時,集電極電壓過沖會格外大,有可能超過額定值,從而損壞IGBT。


所以如何抑制關斷時的電壓尖峰,是一個值得探討的話題。


9.png


從集電極過沖電壓計算公式:


V=Ls*di/dt


我們可以看出,降低電壓過沖有兩條路:


1. 降低系統雜散電感

2. 減小電流,從而降低電流變化率di/dt

3. 驅動慢一些,從而降低電流變化率di/dt


要降低系統雜感,是一個系統層面的問題,這個我們單開題再說。


但降低電流變化率di/dt會增加關斷損耗,如何解決這樣矛盾呢?


本文主要想從驅動設計的角度,探討一些降低電流變化率,從而抑制電壓過沖的方法。


降低電流變化率,很多人想到的第一個辦法是增加門極電阻,但這一方法并不總是有用,尤其是對FS+trench stop的技術。略微增加門極電阻甚至可能增加di/dt,當門極電阻增加到非常大的時候,才會降低di/dt。一味地增加門極關斷電阻,會顯著增加關斷損耗,因此這種方法并不可取。


10.png

IGBT4的關斷波形改變門極電阻,集電極過電壓并沒有明顯變化


那么除了增加門極電阻,還有什么辦法可以降低di/dt?從驅動角度看,有三種辦法:


1 兩電平關斷


兩電平關斷的思路是在關斷過程中減慢關斷速度,減少di/dt,從而把關斷過電壓降低到一個合理的值。當IGBT被 關斷時,柵極電壓不是直接降低到0V或者負電壓,而是在很短的時間內,柵極電壓先降到UTLTO,這個電壓低于正常導通電壓,但是高于米勒平臺的電壓。然后再從UTLTO降低到0V或者是負電壓。一般來說,UTLTO可以選擇9~14V之間的電壓,UTLTO的電壓和持續時間長度可調節。


兩電平關斷功能可集成在IGBT驅動芯片中,比如1ED020I12-FT。兩電平關斷的電壓和持續時間通常用一個電容CTLTO或者電容與電阻的結合體來實現。當電容充電達到一個特定的值,就會觸發驅動器的輸出信號UOUT,如果輸入信號Uin比設定的tTLTO短,輸入信號通常會被抑制,而輸出信號會保持不變。


1659614780236193.jpg


下圖給出了有無TLTO功能的關斷短路電流對比。圖a沒有使用TLTO技術而關掉了短路,而圖b顯示應用了TLTO關斷的波形。能很清楚地看到,柵極電壓和發射極-集電極電壓中的強烈振蕩明顯減輕,更重要的是產生的過電壓降低了。在這個例子中,圖a中出現了1125V的峰值電壓。在圖b所示的測量方法中,電壓只有733V(在每個例子中直流母線電壓為400V,且都使用了一個400A/1.2kV的IGBT)。


12.png

(a)沒有TLTO功能


13.png

(b)有TLTO功能


兩電平關斷功能可以集成在驅動芯片中。傳統的集成兩電平關斷功能的IGBT驅動器IC如下圖所示。TLSET引腳外接一個肖特基二極管和一個電容,肖特基二極管用來設定兩電平關斷的電壓;而電容用來設定兩電平關斷的時間。


1659614747957682.png

1ED020I12_BT/FT


而英飛凌最新推出的X3 Enhanced 驅動芯片, 1ED38X1MX12M,不需要外接電容電阻,只通過數字化的配置,即可設置兩電平關斷的電平及持續時間, 可簡化電路設計及BOM。


1659614735504481.png

1ED38X1MX12M


16.png

1ED38X1MX12M 兩電平關斷時序圖


1659614718591358.png

1ED38X1MX12M兩電平判斷參數設置檔位


2 軟關斷


軟關斷能夠保證短路狀態下的安全關斷。如果驅動檢測到短路,軟關斷功能不是用標準的關斷電阻將IGBT的柵極電壓拉低至0V或者負電壓,而是使用一個相對高的阻抗來釋放門極電流,該阻抗能夠延遲柵極電容的放電,使IGBT關斷速度變慢。一旦柵極電壓降低到某個值(例如2V),高阻抗就會被一個低阻抗 短路,這樣可以確??焖俣耆亟o柵-射極電容放電。軟關斷的原理如下圖所示。


1659614700399985.jpg


具有軟關斷功能的IGBT驅動有英飛凌1ED34X1MX12M、1ED38X1MX12M,這兩款芯片分別通過模擬和數字的方式來配置軟關斷電流,均有多達16檔的軟關斷電流檔位可選擇。


1659614662961805.png

1ED34X1MX12M


1659614651362638.png

1ED38X1MX12M


1659614639338645.png

1ED3431的軟關斷電流調節檔位


3 有源鉗位


又稱為集射極鉗位,下面是有源鉗位的典型實現方式:


1659614623535254.jpg


有源鉗位的原理是:在關斷的過程中,IGBT  CE間因為di/dt產生電壓尖峰。只要集電極處的電位超過了二極管VD1的雪崩電壓, 單向的TVS二極管VD1就會導通且通過電流。電流I1流過VD1,VD2,RG和VT2,如果在柵極電阻Rg上產生的壓降高于IGBT的閾值電壓Vth,則IGBT再次開通,從而降低了關斷過程中的di/dt。因此,為了增加柵極電壓,必須產生足夠的電流。


如果IGBT外部柵極電壓為1ohm,柵極電壓為-15V, 而閾值電壓為6V,為了再次開通IGBT,必須使有源鉗位的電流大于21A,因此TVS二極管VD1和阻斷二極管VD2必須滿足21A脈沖電流的需求。此外,TVS管必須是高壓二極管,常用的系列型號為1.5KExxx


但此種電路也有缺點,如擊穿電壓與溫度密切相關,而且阻斷二極管結電容較大,IGBT開關時,位移電流會被du/dt額外加大。


另一個更簡潔的方法是把信號反饋到驅動推挽電路之前,如下圖:


1659614608298297.jpg


電流I2通過阻斷二極管VD5、電阻R2和MOSFET VT8。電阻R2比RG的阻值 要高很多,所以只要電流I1有一部分流出就能產生足夠的電壓來打開VT5和關閉VT6。一旦VT5導通,I1不再通過柵極電阻RG,而是對輸入電容CGE充電。所有這些對電路有如下好處:


1. 因為通過二極管的電流很低,可以用更便宜的TVS SMD二極管。

2. 所需要的空間僅由爬電距離和電氣間隙來決定。

3. 電路反應非常快。


以上是幾種普遍使用的集電極電壓尖峰抑制的方法。其中有源鉗位需要高壓二極管,附加成本較高;兩電平關斷可集成在驅動芯片中,傳統方案僅需在驅動芯片外加二極管和電容,而最新的英飛凌1ED X3 digital版本芯片,不需外接器件即可實現兩電平關斷的參數調節。并且,1ED X3 analog/digital芯片還集成了軟關斷功能,無需外圍器件,即可實現16檔軟關斷電流的調節。


來源:英飛凌工業半導體,作者:趙佳  



免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


先進的隔離式封裝在大功率電池充電設計中的優勢

大功率超級快充來襲,哪些元器件需要更換?

推進汽車智能化和安全性,車載半導體為先進功能提供支撐

一文帶你弄懂選擇以太網PHY時要注意的那些因素!

如何抑制開關電源的輸出紋波?

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
久久精品国产精品亚洲毛片| 午夜日韩av| 日韩av午夜在线观看| 蜜桃一区二区三区在线| 免费视频最近日韩| 午夜亚洲福利| 欧美日韩一区二区国产| 美日韩精品视频| 日韩影院免费视频| 热久久国产精品| 日韩美女国产精品| 欧美一区二区三区久久| 国产极品久久久久久久久波多结野| 久久a爱视频| 日韩中文在线电影| 欧美日韩国产欧| 亚洲精品极品| 欧美精品二区| 在线一区视频观看| 国产精品嫩草99av在线| 日本亚洲最大的色成网站www | 欧美精品99| 四季av一区二区凹凸精品| 蜜桃av在线播放| 女主播福利一区| 日韩一区二区三区精品视频第3页| 国产日韩中文在线中文字幕| 国语精品一区| 91精品1区| 久久激情五月婷婷| 亚洲天堂资源| 午夜欧美在线| 日韩av一二三| 麻豆视频在线观看免费网站黄 | 黑丝一区二区三区| 日本不卡一二三区黄网| 国内自拍视频一区二区三区| 激情综合自拍| 青草国产精品| 国产成人免费视频网站视频社区| 91精品亚洲| 少妇精品久久久一区二区三区| 国产欧美成人| 亚洲大片在线| 日本在线一区二区三区| 国产精品99在线观看| 久久av在线| 韩国女主播一区二区三区| 日韩亚洲国产欧美| 麻豆一区二区三| 国产精品日韩欧美一区| 国产精品白丝久久av网站| 国内亚洲精品| 国产精品手机在线播放| 久久精品主播| 欧美日韩精品一区二区三区视频 | 久久久国产精品网站| 精品一区欧美| 国产精品久久乐| 亚洲午夜在线| 国产精品白浆| 亚洲精品123区| 精品国内亚洲2022精品成人| 麻豆9191精品国产| 国产精品久久久久久妇女| 精品日韩毛片| 精品国产黄a∨片高清在线| 免费观看在线色综合| 日韩免费在线| 国产精品va| 丝袜美腿亚洲色图| 国产成人精品三级高清久久91| 热久久免费视频| 日韩一区二区在线免费| 欧美视频精品全部免费观看| 国产精品7m凸凹视频分类| 蜜桃久久久久| 日本一区中文字幕| 欧美日韩国产传媒| 国产精品红桃| 中文字幕一区二区三区四区久久 | 午夜久久av| 欧美午夜精品一区二区三区电影| 狂野欧美性猛交xxxx| 四虎国产精品免费久久| 黑丝美女一区二区| 波多视频一区| 久久97久久97精品免视看秋霞| 久久国产精品久久w女人spa| 不卡专区在线| 久久97视频| 91精品一区| 自拍自偷一区二区三区| 国产亚洲亚洲| 精品一区亚洲| 久久精品国产大片免费观看| 国内自拍视频一区二区三区| 欧美在线黄色| 日韩美女国产精品| 伊人国产精品| 99亚洲精品| 狠狠久久婷婷| 亚洲91久久| 日本国产精品| 电影91久久久| 美女视频黄久久| 欧美极品一区二区三区| 国产精品传媒麻豆hd| 国产精品一区二区精品视频观看| 日韩高清电影免费| 日韩国产91| 亚洲精品福利| 日本不卡高清| 欧美亚洲二区| 国产欧美高清| 国产精品久久久久av蜜臀 | 日韩高清电影一区| 蜜桃久久精品一区二区| 国产视频一区免费看| 亚洲激情偷拍| 美日韩精品视频| 亚洲精品麻豆| 欧美日韩一区二区三区在线电影| 欧美色综合网| 牛牛精品成人免费视频| 精品三级av在线导航| 国产拍在线视频| 丝袜诱惑一区二区| 韩国三级一区| 亚洲手机视频| 亚洲专区在线| 婷婷综合福利| 国产激情综合| 国产精品一区二区三区美女 | 日韩国产欧美三级| 国产午夜久久av| 精品国产一区二区三区2021| 精品国产免费人成网站| 亚洲不卡av不卡一区二区| 久久国产成人午夜av影院宅| 亚洲精品网址| 最新国产精品久久久| 欧美日韩调教| 国内精品麻豆美女在线播放视频| 亚洲综合电影| 好看的av在线不卡观看| 精品欧美久久| 亚洲深深色噜噜狠狠爱网站| 欧美午夜网站| 色爱综合网欧美| 亚洲成人三区| 日韩黄色在线观看| 欧美国产另类| 久久久久久久久丰满| 欧美专区在线| 国产视频一区二| av高清不卡| 丝瓜av网站精品一区二区 | 伊人成人网在线看| 亚洲精品日韩久久| 久久91视频| 免费av一区| 日本亚洲欧洲无免费码在线| 国产精品第一国产精品| 中文字幕系列一区| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 国产精品777777在线播放| 亚洲韩日在线| 日本免费一区二区视频| 极品av在线| 中文字幕一区二区三区日韩精品 | 日韩专区在线视频| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 欧洲亚洲一区二区三区| 亚洲欧美在线综合| 97精品国产| 在线看片一区| 国产成人精选| 中文无码久久精品| 福利片在线一区二区| 久久福利影视| 久久亚洲资源中文字| 国产精品毛片在线看| 久久不见久久见国语| 狠狠干成人综合网| 国产极品一区| 国产精品毛片一区二区三区| 麻豆国产精品| 美国av一区二区| 色偷偷色偷偷色偷偷在线视频| 日韩一区欧美二区| 国产一区二区三区四区大秀| 美国三级日本三级久久99| av中文资源在线资源免费观看| 蜜桃视频第一区免费观看| 91欧美在线| 97久久超碰| 国产一在线精品一区在线观看| 国产欧美啪啪| 中文不卡在线|