IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的电力电子器件,用于机电驱动、电源转换等领域。而驱动电路作为控制开通和关断的关键IGBTIGBT部件,原理图对全部系统的性能和可靠性非常的重要。
驱动电路的基本功能是将控制信号转换为驱动IGBTIGBT开关的信号,并提供足够的驱动电流和电压。典型的驱动电路原理图主要包括了以下几个部份IGBT:
1. 控制电路:
控制电路接收来自控制系统的信号或摹拟信号PWM,并对其进行处理,生成符合驱动要求的信号IGBT。常见的控制电路包括了隔离驱动芯片、光耦合器等。隔离驱动芯片提供电气隔离,保护控制系统免受高压侧干扰,并提供一定的信号放大和整形功能 。光耦合器则利用光信号进行隔离传输,实现控制信号和驱动信号之间的电气隔离。
2. 驱动电路:
驱动电路接收来自控制电路的信号,并将其转换为驱动栅极的电流和电压IGBT。驱动电路采取推挽输出结构,利用两个功率器件分别控制的开通和关断IGBT。为了提高驱动能力,驱动电路中会使用驱动芯片或分立元件构成的驱动级。
3. 保护电路:
保护电路用于保护免受过流IGBT、过压、短路等故障的影响。常见的保护电路包括了过流保护电路、短路保护电路、欠压锁定电路等。过流保护电路通过检测IGBT的电流,并在电流超过设定值时关闭IGBT,避免过热破坏IGBT 。短路保护电路则在检测到短路故障时迅速关闭IGBT,避免短路电流对造成破坏IGBT。
除以上基本组成部份外,驱动电路原理图中还包括其他辅助电路IGBT,比如可以隔离电源、电压检测电路、温度检测电路等。
在驱动电路原理图时IGBT,斟酌以下因素:
的参数特性IGBT,比如可以栅极电压、栅极电流、开关速度等。
工作电压和电流等级。
驱动信号的频率和占空比。
电磁干扰(EMI)抑制。
高效驱动电路原理图IGBT斟酌多方面因素,并进行公道的电路和参数选择。