您所在位置:网站首页>海量文档>理工科>能源/化工富士IGBT应用手册.pdf92页本文档一共被下载:次,您可全文**在线阅读后下载本文档。下载提示1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利同意并开始全文预览下载地址文档纠错收藏文档下载帮助下载源文档(pdf格式,)特别说明:下载前务必先预览,自己验证一下是不是你要下载的文档。上传作者:kolr(上传创作收益人)发布时间:2018-03-04需要金币:180(10金币=人民币1元)浏览人气:下载次数:收藏次数:文件大?。篗B下载过该文档的会员:这个文档不错0%(0)文档有待改进0%。聚苯硫醚PPS是一种白色、坚硬的聚合物类,具有良好化学结晶度的特种热塑性工程塑料.云南igbt模块
TA=125°C图7其他公司的IGBT的低端IGBT开关电压和dV/dt感生电流的18A峰值图8IRGP30B120KD-EIGBT的低端IGBT开关电压和dV/dt感生电流的dV/dt感生电流的减小清楚说明单正向栅驱动设计的优胜之处。但在这个测试中,Co-Pack二极管电流的影响并没有完全计算在内。为了只显示出IGBT对整体电流的影响,我们只利用相同的分立式反并联二极管再重复测试,如图9中的Ice(cntrl)。图9利用相同的分立式Co-Pack二极管产生的dV/dt感生电流图10显示出在没有IGBT情况下,负偏置栅驱动器IGBT的I电流。图11为IRGP30B120KD-E单正向栅驱动器的I电流。两种情况下的电流都很低,分别为1A和。图10其他公司的IGBT的Co-Pack二极管内的低端IGBT的VCE和dV/dt感生电流1A峰值图11IRG30B120KD-E的Co-Pack二极管内的低端IGBT的VCE和dV/dt感生电流如果从整体IGBT/二极管电流中减去图10和图11的二极管电流,结果是I(负偏置栅驱动IGBT)=18-1=17AI(IRGP30B120KD-E)==可见总的减小为17:=21:1在相同的测试条件下,当栅电压是在0V或单正向栅驱动情况下,IRGP30B120KD的电路性能显示dV/dt感生开通电流减小比例为21:1。如果IGBT采用这种方式驱动,电流很小,对功耗的影响几乎可以忽略。广西??橹贫ㄆ胀≒PS的CTI值大约在150V左右,远远满足不了要求,我们研发团队通过特殊配方对PPS材料进行改性.
目前,为了防止高dV/dt应用于桥式电路中的IGBT时产生瞬时集电极电流,设计人员一般会设计栅特性是需要负偏置栅驱动的IGBT。然而提供负偏置增加了电路的复杂性,也很难使用高压集成电路(HVIC)栅驱动器,因为这些IC是专为接地操作而设计──与控制电路相同。因此,研发有高dV/dt能力的IGBT以用于“单正向”栅驱动器便**为理想了。这样的器件已经开发出来了。器件与负偏置栅驱动IGBT进行性能表现的比较测试,在高dV/dt条件下得出优越的测试结果。为了理解dV/dt感生开通现象,我们必须考虑跟IGBT结构有关的电容。图1显示了三个主要的IGBT寄生电容。集电极到发射极电容C,集电极到栅极电容C和栅极到发射极电容CGE。图1IGBT器件的寄生电容这些电容对桥式变换器设计是非常重要的,大部份的IGBT数据表中都给出这些参数:输出电容,COES=CCE+CGC(CGE短路)输入电容,CIES=CGC+CGE(CCE短路)反向传输电容,CRES=CGC图2半桥电路图2给出了用于多数变换器设计中的典型半桥电路。集电极到栅极电容C和栅极到发射极电容C组成了动态分压器。当**IGBT(Q2)开通时,低端IGBT(Q1)的发射极上的dV/dt会在其栅极上产生正电压脉冲。对于任何IGBT。
光耦隔离电路还连接死区电路、互锁电路和保护电路,驱动电路还分别连接光耦隔离电路和igbt??椋瑅ce-sat检测电路检测到igbt??榉⑸搪饭收匣蚬鞴收鲜?,通过光耦隔离电路传递故障信号给原边电路,原边电路同时***igbt??樯舷鹿芮藕牛⑼ü怦罡衾氲缏泛颓缏饭囟蟟gbt???。实施例2:在实施例1的基础上,本实用新型的一种实施例电路如图2所示,其中,15v电源输入滤波电路由l1和c1构成的滤波器,其作用主要是:对输入15v电源进行滤波,并且降低开关噪声和电磁干扰。dc/dc电路由q1,q2,t1构成推挽电路,并且q1和q2由晶体管构成,t1为高频隔离变压器,其副边有两个**的绕组,输出两路隔离电源:其中上管隔离电源包括:d7与c4构成二极管整流电路,输出-15v_sh电源;d8与c5构成二极管整流电路,输出+15v_sh电源;其中下管隔离电源包括:d9与c6构成二极管整流电路,输出-15v_sl电源;d11与c7构成二极管整流电路,输出+15v_sl电源;上管死区电路和互锁电路由v1,v2,r2,c2,d2组成,下管死区电路和互锁电路由v3,v4,r3,c3,d3组成,?;さ缏钒╠5,v5,d6,v6构成。pwm_h信号为上管输入信号,pwm_l信号为下管输入信号;当pwm_l信号为高电平时,c2通过d2快速放电。IGBT功率??槭堑缪剐涂刂?,输入阻抗大,驱动功率小,控制电路简单,开关损耗小,通断速度快,工作频率高。
降低本征JFET的影响,和使用元胞设计几何图形,从而达到以上的目标。对两种1200VNPTIGBT进行比较:一种是其他公司的需负偏置关断的器件,一种是IR公司的NPT单正向栅驱动IRGP30B120KD-E。测试结果表明其他公司的器件在源电阻为56?下驱动时,dV/dt感生电流很大。比较寄生电容的数据,IR器件的三种电容也有减?。菏淙氲缛?,CIES减小25%输出电容,COES减小35%反向传输电容,CRES减小68%图4寄生电容比较图5显示出IR器件的减小电容与V的关系,得出的平滑曲线是由于减小了JFET的影响。当V=0V时,负偏置栅驱动器件的C为1100pF,IRGP30B120KD-E只有350pF,当VCE=30V时,负偏置栅驱动器件的C为170pF,IRGP30B120KD-E的CRES为78pF。很明显,IRGP30B120KD-E具有非常低的C,因此在相同的dV/dt条件下dV/dt感生电流将非常小。图5IRGP30B120KD-E寄生电容与VCE的关系图6的电路用来比较测试两种器件的电路性能。两者的dV/dt感生电流波形也在相同的dV/dt值下得出。图6dV/dt感生开通电流的测试电路测试条件:电压率,dV/dt=直流电压,Vbus=600V外部栅到发射极电阻Rg=56?环境温度。问世迄今有十年多历史,几乎已替代一切其它功率器件,例SCR、GTO、GTR、MOSFET、双极型达林顿管等。四川出口模块
IGBT是先进的第三代功率模块,工作频率1-20khz,主要应用在变频器的主回路逆变器及一切逆变电路。云南igbt???/p>
更好的电气性能新的机械设计也改善了电气性能。事实上,***降低的热阻允许更高的输出电流。得益于角形栅极可控硅的使用,新的芯片具有更大的有效表面积,可以流过更多的电流。由于这些变化,在与当前??榫哂型行酒婊那榭?**过芯片的输出电流大约多了10%以上。衡量可控硅??榭煽啃缘牧硪桓鲋匾问抢擞康缌?。该值显示了二极管/可控硅的稳健性,指的是故障条件下二极管/可控硅能够经受的住而无损伤的单一正弦半波通态电流脉冲,该脉冲持续10或(50或60Hz),这种情况在二极管/可控硅的使用寿命期间应该发生的很少[4]。认证所有赛米控的模块都要经历质量审批测试程序。测试的目的是在各种不同的测试条件下确定设计的极限,以评价生产过程的一致性,并对提出的工艺和设计的改变对可靠性的影响进行评估。为此,定义了标准测试和条件。测试本身主要集中于芯片和封装[5]。所有产品都经**批准认可,如UL(UnderwritersLaboratories保险商实验室)。应用领域SEMIPACK产品可被用作为整流直流电源、交流电机控制和驱动的软起动器,或者用在电池充电器及焊接设备中。结论多亏了第六代SEMIPACK中新的层概念,??楦涌煽俊2挥盟?,更低的热阻,改善了的电气性能。云南igbt???/p>
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