0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

IGBT驱动电流行为综述

英飞凌工业半导体 ? 2022-04-16 11:42 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

IGBT驱动需要电流

IGBT是一种电压驱动的电子开关,正常情况下只要给15V电压就可以饱和导通,实际器件的驱动是给栅极端口电容充放电,还是需要电流的。IGBT驱动电流峰值电流取决于栅极总电阻,电流取决于栅极电荷,但我们一般讲的是峰值电流。

驱动的峰值电流很好理解,按照欧姆定律,由驱动电压和驱动电阻决定:

eca80906-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

但在小阻值驱动回路中,实际测得驱动电流一般比上述公式计算值要小,原因是驱动回路中还有杂散电感存在,因此电流峰值一般为计算值的70%。

ecbb9e9e-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

如果栅极存在振荡,而且是低阻尼振荡的话,驱动电流会大于计算值,这在驱动电路设计中要考虑到。

栅极电感对驱动电流的影响:

先看一个实测的例子,结果可能出乎你意料,电感大,开通损耗低。

图中给出了一个实验测量结果。该实验中,比较了6cm和18cm长的双绞驱动线下的IGBT动态特性,长线18cm,驱动电感LG大,但开通损耗Eon降低了约31mJ。

eccf0a24-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.jpg

这是为什么呢?

当将驱动连接到IGBT栅极时,不可避免地会存在寄生电感,且寄生电感与栅极电阻串联。这个寄生电感包括引线电感(无论这种连接是线缆或是电路板上的走线),栅极电阻自身电感和与模块栅极结构的电感。

栅极引线电感对IGBT开通关断过程的影响如下图所示。引线电感越大,IGBT开通的di/dt和dv/dt越大。然而,关断时开关速度保持不变,但有延迟。

ece00298-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

如何解释这一现象呢?电感特性就是阻止电流变化,在电感中电流不能突变,就是说最初时寄生电感阻碍着栅极电容充电,一旦达到最大栅极电流,电感就趋向维持这个电流,释放电感中的能量,就像一个电流源一样为IGBT的栅极电容充电,所以驱动电流是增加的,开通损耗降低。

实验发现只有在正负电源驱动中,如-15V/15V驱动的开通过程中才会出现这种现象,单电源,如0V/15V驱动的开通只会延迟,开关速度没变,开通损耗没有降低。这又是为什么呢?

对于IGBT,当栅极电压达到阀值电压UGE(TO)之前,它是关断的。在栅极电压为0V/15V的驱动器中,如果增加栅极引线电感,一般栅极电压超过UGE(TO)后栅极电流才达到最大值。在这种情况下,离开密勒平台后,才会有储存在寄生电感中的能量去充栅极电容,使得栅极电压最终达到15V,这时有点晚了,只会产生开通延迟,不会对开通速度产生影响。

在-15V/15V的栅极电压下,情况不同,在栅极电压即将达到UGE(TO)时,栅极电流已经达到最大,存储在寄生电感中的能量加快了IGBT开通速度,当然也产生开通延迟。

驱动电流越大越好吗?

这里讲的是实际的驱动电流,不是驱动器输出电流能力。设计驱动电流就是选栅极电阻值,驱动电流大就意味着减小栅极电阻Rg,要使得开关损耗最低,要找到电路不振荡的临界值。

ecee4358-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.jpg

振荡临界值:

含寄生参数的驱动电路,主要关注驱动线的电感,在这里只研究它对振荡临界值的影响。

在开通和关断时,假设IGBT的内部电容CGE恒定,寄生电感LG和独立的引线电感LGon与LGoff由二阶RLC电路的微分方程推导确定,即:

ecfb6b6e-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

式中,L为栅极路径中电感的总和(H);RG为外部和内部栅极电阻的总和(Ω),iG(t)为随时间变化的栅极电流(A)。

求解上述微分方程得出Ipeak为:

ed112f1c-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

式中,e为自然对数,e=2.71828。

同时可以得到栅极路径中不会引起振荡的最小栅极电阻RG,min为:

ed253d68-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

式中,∑LG为栅极负载电感总和(LG+LGon或LG+LGoff)(H)。

从公式中可以看出,如果电感LG比较大,相应的栅极电阻RG的值也必须增大,以避免振荡,尤其要注意RGon选值,太小的话,IGBT开通过快,一方面造成二极管的反向恢复损耗增加,甚至会导致续流二极管会发生跳变行为(snap-off),从而引起振荡,还有可能损坏二极管。

ed390884-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

上图解读:开通过程中,由于栅极杂散电感太高(Rg电阻没有为此选很大时)导致二极管振荡并超出SOA (1.7kV IGBT模块)

举个数值例子:

如果驱动为+15V,-10V,那么?UGE=25V,栅极回路电感量为20nH,IGBT的输入电容为30nF,那么:

ed4c894a-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

如果设计中栅极电阻取值小于1.63欧姆,驱动电路就会振荡,如果在这一临界值上电路不振荡,那么驱动电流峰值为:

ed589d5c-bce2-11ec-82f6-dac502259ad0.png

如果增加栅极电阻,寄生电感参数影响变小,系数0.74会接近1.0。

结论:

1

理解IGBT驱动电流很重要;

2

IGBT驱动线长,开通损耗可能降低;

3

驱动设计时需要选取合适的驱动电流,太小驱动能力不足,增加功率器件损耗,太大可能引起开通振荡。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • IGBT
    +关注

    关注

    1280

    文章

    4108

    浏览量

    255803
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    IGBT栅极驱动功率的计算

    IGBT模块GE间驱动电压可由不同地驱动电路产生。
    的头像 发表于 07-31 09:41 ?2872次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>功率的计算

    IGBT驱动与保护电路设计及 应用电路实例

    从事IGBT应用电路设计的工程技术人员在实际设计工作中参考。 全书共分为6章,在概述了IGBT的发展历程与发展趋势的基础上,讲解了IGBT的结构和工作特性、IGBT模块化技术、
    发表于 07-14 17:32

    IGBT电流是如何定义的

    IGBT电流是器件基本参数之一,显而易见FS450R12KE4就是450A1200VIGBT模块。这样的理解对于日常工作交流来说是足够了,但对于一位设计工程师是远远不够的,而且业内充满着误解和流言
    的头像 发表于 07-11 17:08 ?5054次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>电流</b>是如何定义的

    QCPL-329J 0.6 安培输出电流IGBT门级驱动器光电耦合器数据手册

    电子发烧友网站提供《QCPL-329J 0.6 安培输出电流IGBT门级驱动器光电耦合器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 15:30 ?1次下载

    1安培输出电流IGBT栅极驱动电路光耦合器-ICPL-155E

    IGBT的栅极电压可通过不同的驱动电路来产生。这些驱动电路设计的优劣对IGBT构成的系统长期运行可靠性产生直接影响。为了确保IGBT的完全饱
    的头像 发表于 06-12 09:55 ?441次阅读
    1安培输出<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>IGBT</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>电路光耦合器-ICPL-155E

    UCC5390-Q1 汽车级 17-A 5kv RMS 单通道隔离式栅极驱动器数据手册

    UCC5390-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器,具有 10A 拉电流和 10A 灌电流峰值电流,设计用于驱动 MOSFET、
    的头像 发表于 05-17 11:36 ?552次阅读
    UCC5390-Q1 汽车级 17-A 5kv RMS 单通道隔离式栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器数据手册

    电机控制中IGBT驱动为什么需要隔离?

    结构与双极性晶体管特性的复合型功率开关器件,兼具功率MOSFET的高速、高输入阻抗与双极性晶体管的低导通电阻性能。这使得IGBT在高压、大电流功率变换应用中成为主要的功率半导体器件。在电机控制器中,IGBT的主要作用是将直流电转
    的头像 发表于 04-15 18:27 ?540次阅读
    电机控制中<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>为什么需要隔离?

    33V单通道数字隔离栅极驱动器 拉/灌6A电流驱动SIC MOSFET及IGBT

    灵活解决 EMI 问题。 PC2899C 提供内部有源钳位保护功能,钳位管脚连接输出端口驱动的晶体管的栅极,以防止由米勒电流引起的误导通PC2899X 的输出侧 VCC2 供电范围从 9.5V 到
    发表于 04-03 14:23

    IGBT驱动设计资料

    电子发烧友网站提供《IGBT驱动设计资料.zip》资料免费下载
    发表于 03-17 17:58 ?4次下载

    轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述

    电动汽车的悬架控制策略进行归纳和总结,最后对轮毂电机驱动电动汽车未 来的发展进行展望。下载附件参阅本期全文!!!*附件:轮毂电机驱动电动汽车垂向动力学控制研究综述.docx
    发表于 03-07 15:21

    用MSN4688驱动IGBT的经典的电路

    用MSN4688驱动IGBT的经典的电路
    发表于 02-07 14:13 ?5次下载

    IGBT驱动光耦:功率转换的控制枢纽

    IGBT融合了MOSFET的高输入阻抗特性和BJT的高电流承载能力,使其在功率控制领域脱颖而出。IGBT驱动光耦是一种基于光信号实现输入与输出电气隔离的半导体器件。
    的头像 发表于 12-26 14:50 ?839次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>光耦:功率转换的控制枢纽

    IGBT驱动器要考虑什么因素

    各种拓扑对IGBT驱动器的要求各不相同,比如: 两电平拓扑通常要求短路保护和过压保护即可。常用的短路保护方法又叫VCEsat或退保护监控;过压保护一般采用有源钳位。 对于三电平NPC1拓扑,IGBT
    的头像 发表于 12-09 09:42 ?1077次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>器要考虑什么因素

    IGBT模块的驱动电路设计

    IGBT模块在三相电机驱动逆变器中的典型应用案例如下图,主要包含了整流、IGBT主电路、驱动保护、PWM产生及控制电路,电流电压反馈电路等。
    的头像 发表于 10-25 16:25 ?6116次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>模块的<b class='flag-5'>驱动</b>电路设计

    TPS6598x USB PD电源协商和多端口拉电流/灌电流行为应用手册

    电子发烧友网站提供《TPS6598x USB PD电源协商和多端口拉电流/灌电流行为应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:29 ?1次下载
    TPS6598x USB PD电源协商和多端口拉<b class='flag-5'>电流</b>/灌<b class='flag-5'>电流行为</b>应用手册