IGBT驱动简介: IGBT的栅极驱动器是一个放大器,它通过提高电压和电流来放大控制信号。栅极驱动器的主要作用是对IGBT的输入和反向传输电容充放电。因此,栅极驱动器(除其他影响因素外)与IGBT的开关性能密切相关,也与通态损耗和开关损耗有关。 现在市面上绝大多数的IGBT驱动器都是基于电压源。与电流源栅极驱动器相比,它的优势是其功率损耗在栅极电阻上,而不是在驱动中的电流源内。另外电压源驱动器的成本要低很多。
IGBT驱动拓扑结构
IGBT驱动电源 IGBT驱动电源主要有两类:自举电源和DC-DC变换器; 自举电源——也叫升压电路,是利用二极管、电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高。 自举电路的核心原理是:电容两端电压不能突变。 两个关键字:两端电压、不能突变
DC-DC变换器主要有三种拓扑结构:反激、正激、脉冲变压器; 反激变换器包括变压器,一次侧电子开关以及用于二次侧整流的二二极管和电容器。这种变换器非常适合用于低于数百瓦的小功率场合,且其原理很简单。因为负载没有显著的变化,输出电压不需要闭环控制就可以满足IGBT栅极驱动器的需求,所以可以用线圈匝数和占空比确定输出电压。 反激式开关电源优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小,可同时输出多路互相隔离的电压。
正激 DC/DC 变换器具有电路拓扑结构简单,输入输出电气隔离,电压升、降范围宽,易于多路输出等优点,因此被广泛应用于中小功率电源变换场合。 正激具体所指当开关管接通时,输出变压器充当介质直接耦合磁场能量,电能转化为磁能,磁能又转化为电能,输入输出同时进行。 正激式开关电源优点:功率比反激式开关电源大,输出变压器利用率高,适用于100W-300W的开关电源。
整流输出推挽式变压器开关电源,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。推挽式开关电源的两个开关器件有一个公共接地端,相对于半桥式或全桥式开关电源来说,驱动电路要简单很多。 脉冲变压器优点:输出电流瞬态响应速度很高,电压输出特性很好,电压利用率最高,驱动电路简单;
驱动IC种类 驱动IC主要有:非隔离驱动、隔离光耦驱动、脉冲变压器三种。 非隔离驱动IC: 除了集成了逻辑功能外,一些电平转换器芯片也具有自举二极管。 这个自举二极管可用于为上部驱动电路提供电源。
IGBT驱动故障种类 IGBT驱动是IGBT模块正常工作的前提和保障,IGBT模块是车辆行驶的动力传送机构,IGBT通信故障会导致车辆系统无法启动等问题,其故障主要有以下三种: 驱动欠压/过压故障(UVLO); IGBT短路故障(Desat故障); IGBT过流故障; IGBT驱动欠压故障是指驱动电源异常,驱动IC的UVLO引脚一直输出低电平。其定位故障思路和原因如下: 检查其他几路驱动电源是否输出异常; 若其他也异常,查找定位变压器、PWM芯片、整流二极管是否异常; 若其他正常,定位稳压二极管、整流二极管和驱动IC是否故障; IGBT驱动Desat故障是指IGBT存在过流情况,驱动IC的fault引脚一直输出低电平。其定位故障思路和原因如下: 干扰问题导致触发Desat故障,检查接线和接地屏蔽; 用示波器测量Desat信号,排除消隐时间、二极管的问题; 用万用表测量IGBT是否损坏; IGBT过流故障是指IGBT模块所通过的电流超过额定值,存在损坏的风险,驱动IC的fault引脚一直输出低电平。其定位故障思路和原因如下: 干扰问题导致触发过流故障,检查UVW接线和接地屏蔽; 用绝缘电阻表测试电机是否短路; 用万用表测量供电电源是否正常; 用万用表测量IGBT是否损坏;
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