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      式柵驅動器的重要特

      更新時間:2019-10-26      瀏覽次數:2269

      式柵驅動器的重要特

      作者:Thomas Brand,ADI公司現場應用工程師

      在功率電子(例如驅動)中,IGBT經常用作電壓和電流開關。這些功率晶體管由電壓,其主要損耗產生于開關期間。為了大程度減小開關損耗,要求具備較短的開關時間。然而,開關同時隱含著壓瞬變的危險,這可能會影響甚至損壞處理器邏輯。因此,為IGBT提供合適柵信號的柵驅動器,還執行提供短路保護并影響開關速度的功能。然而,在選擇柵驅動器時,某些特至關重要。

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      圖1.式柵驅動器ADuM4135的簡化原理圖。

      電流驅動能力

      在開關期間,晶體管會處于同時施加了電壓和電流的狀態。根據歐姆定律,這將導致的損耗,具體取決于這些狀態的持續時間(參見圖2)。目標是要大程度地減小這些時間段。此處的主要影響因素是晶體管的柵電容,為實現開關必須對其進行充電/放電。較的瞬態電流會加速此過程。

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      圖2.晶體管各個損耗分量的簡化表示。

      因此,能夠在長時間內提供柵電流的驅動器對開關損耗能起到積作用。例如,ADI公司的ADuM4135可以提供4 A的電流。根據IGBT的不同,這可能會使開關時間處于很小的幾ns范圍內。 

      時序

      開關時間小化的決定因素是輸出上升時間(tR)、下降時間(tF)和傳播延遲(tD)。傳播延遲定義為輸入沿到達輸出所需的時間,并取決于驅動器輸出電流和輸出負載。傳播延遲通常伴隨脈沖寬度失真(PWD),其為上升沿時延和下降沿時延之間的差值。:

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      因為驅動器通常具有多個輸出通道,盡管采用相同的輸入驅動,但仍會具有不同的響應時間,因此會產生小的附加偏置,即傳播延遲偏斜(tSKEW)。

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      圖3.具有多個輸出的柵驅動器的時序行為。

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      圖4.具有多個輸出的柵驅動器的簡單原理圖。

      耐受電壓


      在電力電子中,出于功能和考慮需要進行。由于采用了柵驅動器(例如在驅動中采用半橋拓撲形式),因此會與總線電壓和電流接觸,不可避免。功能方面的原因是功率的驅動通常發生在低壓電路中,因此無法驅動半橋拓撲的開關,因為低端開關同時打開時,它的電位較。同時,在發生故障時壓部分與電路的可靠,從而可以進行人為接觸。式柵驅動器的介電強度通常為5kV(rms)/min 或。

      抗擾度

      惡劣的工業環境要求應用對干擾源具有佳抗擾度或。例如,RF噪聲、共模瞬變和干擾磁場是關鍵因素,因為它們可以耦合到柵驅動器中,并且會激勵功率,使其在不希望的時間內進行開關。式柵驅動器的共模瞬變抗擾度(CMTI)定義了抑制輸入和輸出之間共模瞬變的能力。例如,ADuM4121具有的大于150 kV/μs的規格值。

      本文提到的參數柵驅動器規格的部分,并不完整列表。其他決定因素包括工作電壓、電源電壓、溫度范圍以及附加集成功能(如米勒箝位和去飽和保護)。因此,可根據應用需求選擇大量不同的柵驅動器。

      作者簡介

      Thomas Brand于2015年10月加入德國慕尼黑的ADI公司,當時他還在攻讀碩士。2016年5月至2017年1月,他參加了ADI公司的現場應用工程師培訓生計劃。2017年2月,他開始擔任現場應用工程師職位,主要負責工業大客戶。此外,他還專注于研究工業以太網,并為中歐的相關事務提供支持。

      他畢業于德國莫斯巴赫的聯合教育大學電氣工程,之后在德國康斯坦茨應用科學大學獲得銷售碩士學位。


       

       

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