tlp250工作原理(tlp250引脚图及功能_内部结构_封装尺寸及应用电路)

在一般较低性能的三相电压源逆变器中,各种与电流相关的性能控制,通过检测直流母线上流入逆变桥的直流电流即可,如变频器中的自动转矩补偿、转差率补偿等。同时,这一检测结果也可以用来完成对逆变单元中igbt实现过流保护等功能。因此在这种逆变器中,对igbt驱动电路的要求相对比较简单,成本也比较低。
tlp250包含一个gaalas光发射二极管和一个集成光探测器,8脚双列封装结构。适合于igbt或电力mosfet栅极驱动电路。表1给出了其工作时的真值表。
表1 tlp250工作时的真值表
tlp250的典型特征 1)输入阈值电流(if):5ma(最大);
2)电源电流(icc):11ma(最大);
3)电源电压(vcc):10~35v;
4)输出电流(io):±0.5a(最小);
5)开关时间(tplh/tphl):0.5μs(最大);
6)隔离电压:2500vpms(最小)。
tlp250管脚排列(俯视图)
tlp250电气参数 极限工作范围
建议工作条件
电特性
开关特性
tlp250的使用特点: ①tlp250输出电流较小,对较大功率igbt实施驱动时,需要外加功率放大电路;
②由于流过igbt的电流是通过其他电路检测来完成的,而且仅仅检测流过igbt的电流,这就有可能对于igbt的使用效率产生一定的影响,比如igbt在安全工作区时,有时出现的提前保护等;
③要求控制电路和检测电路对于电流信号的响应要快,一般由过电流发生到igbt可靠关断应在10μs以内完成;
④当过电流发生时,tlp250得到控制器发出的关断信号,对igbt的栅极施加一负电压,使igbt硬关断。这种主电路的du/dt比正常开关状态下大了许多,造成了施加于igbt两端的电压升高很多,有时就可能造成igbt的击穿。
tlp250测试电路
tlp250应用电路 (一)由集成电路tlp250构成的驱动器电路图
(二)电路应用 在图1-18中,v1和v2的选取与用于igbt驱动的栅极电阻有直接的关系,例如,电源电压为24v时,tr1和tr2的icmax≥24/rg。
tlp250驱动igbt时,由于tlp250不具备过流保护功能,当igbt过流时,通过控制信号关断igbt,igbt中电流的下降很陡,且有一个反向的冲击。这将会产生很大的di/dt和开关损耗,而且对控制电路的过流保护功能要求很高。
图1-17用于额定值1200v/50a以下igbt的驱动
图1-18用于额定值1200v/50a以上igbt的驱动
tlp250封装尺寸

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