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第5章-IGBT-保护电路设计方法
[ 2022/3/10 20:45:00 | By: 欧高技术 ]
 
1. 短路(过电流)保护
1.1 关于短路耐受能力
一旦发生短路,IGBT 的集电极电流增加到超过既定值,则C-E 间的电压急剧增加。根据这种特性,可以将短路时的集电极电流控制在一定的数值以下,但是在IGBT上仍然有外加的高电压、大电流的大负荷,必须在尽量短的时间内解除这种负荷。同时,根据IGBT 的短路耐受能力,从发生短路起到电流切断为止的容许时间也受到限制。短路耐受能力如图 5-1 所表示,由短路电流开始流动到引起破坏为止的时间决定,U 系列产品的情况如下所述。短路耐受能力 ≧ 10μs min

< 条件 >
·VCC 600V 系列:Ed(VCC)=400V、1200V 系列:Ed(VCC)=800V
·VGE 15V
·RG:标准值RG
·Tj=125℃

2. 过电压保护
2.1 过电压的发生原因及抑制方法
1) 过电压的发生原因
因为 IGBT 的交换速度很快,IGBT 关断时,或FWD 反向恢复时会产生很高的di/dt,由模块周边的配线
电感引发L·(di/dt)电压(关断浪涌电压)。
在此,以IGBT 关断时的电压波形为例,介绍其发生原因和抑制方法,并对具体的电路实例(IGBT、
FWD 均可适用)予以说明。
作为以测试关断浪涌电压为目的的简单电路,图 5-5 为斩波电路实例,图 5-6 为IGBT 关断时的动作波形
图。

图 5-5 斩波电路
 
  • 标签:IGBT 
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