二代大功率IGBT短路保護和有源鉗位電路設計
參數設定:
注:BAS316/416為低漏電流二極管Rvce為限流電阻,最大電流為0.6mA~1mA
(1)比較器反相輸入端依然為參考電壓值,Vth=150μA*Rth;
(2)正常導通時,集電極還是飽和電壓,大概2V左右,Dm反向截止,Cx無充電回路,同相端電壓穩定;
(3)短路時,集電極電位上升至母線電壓,由于Rvce限流作用,15V電源作為負載源,使得同相端電位通過給Ca充電迅速提高,最終約等于10V左右,集電極的高壓主要承受在Rvce上。
響應時間與定時電容Cx、參考電壓電阻Rth的關系見表2。本文引用地址:http://www.104case.com/article/175794.htm
與SCALE-1比,SCALE-2的快速性和可靠性得到提高。
3 IGBT有源鉗位電路設計
3.1 有源鉗位電路的設計
有源鉗位電路的目標是鉗住IGBT的集電極電位,使其不要到達太高的水平,因為IGBT關斷時產生的電壓尖峰太高或太陡,都會使IGBT受到威脅。
IGBT正常關斷時也會產生電壓尖峰,但數值不會太高,如果短路時關斷IGBT,產生的電壓尖峰則非常高,此時IGBT非常容易被打壞。所以有源鉗位電路通常在故障狀態下才會動作,正常時不工作。
當TVS被擊穿時,電流IAAC會流進ASIC(專用集成電路)的AAC單元。該單元會根據IAAC的大小操縱下管mosfet。當該電流大于40mA時,下管mosfet開始被線性地關斷,當電流大于500mA時,下管mosfet完全關閉。此時門極處于開路狀態,Iz會向門極電容充電,使門極電壓從米勒平臺回到+15V,從而使關斷電流變緩慢,達到電壓鉗位的效果。這個電路的特點是TVS的負載小,TVS的工作點接近額定點,鉗位的準度高。
3.2 動態有源鉗位電路
在一些應用中,例如太陽能逆變器,牽引變流器等,母線電壓有時可能會高于有源鉗位動作的電壓點,有源鉗位電路會進人連續動作狀態,ASIC有很大風險,此時需應用動態有源鉗位電路,見圖6。
將有源鉗位的動作門檻設置成動態的,在IGBT導通時,門檻降低為Vth2,在IGBT關斷后,延遲一段時間,然后將有源鉗位的動作門檻提高到Vth1。這樣IGBT在導通狀態和截止狀態時,其有源鉗位電路的動作門檻電壓是有區別的,但并不影響有源鉗位電路的本意,因為IGBT在關斷瞬間,鉗位門檻是在Vth2。如果母線電壓升高.IGBT在關斷態時,鉗位電路的門檻又比較高,這樣能較好地解決某些應用中很現實的問題。
4 結論
根據IGBT的特性及IGBI的短路特性,驅動器只能對其進行短路保護,過流保護功能由霍爾電流傳感器完成。基于二代SCALE-2模塊25C0 435T設計的IGBT驅動電路,解決了IGBT短路誤保護和有源鉗位問題,在工程應用中得到驗證。
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