基于EXB841的IGBT推挽驱动电路原理

igbt驱动电路需要提供适当的电压、电流和保护功能,以确保igbt能够正常工作并防止损坏。此外,高速驱动和温度监测也是提高系统性能和可靠性的重要要求。
igbt(insulated gate bipolar transistor)驱动电路的基本要求包括以下几点:
1. 电压匹配:igbt驱动电路要与驱动源(如微控制器、门级驱动器)的输出电压匹配。通常,igbt需要较高的电压才能迅速开启和关闭。因此,驱动电路应该能够提供足够的电压来控制igbt的开关动作。
2. 电流能力:igbt驱动电路应该能够提供足够的电流来充分驱动igbt。由于igbt的门电极电容较大,需要一定的电流来快速充放电。因此,驱动电路应该具备足够的电流能力,以确保igbt能够迅速地开启和关闭。
3. 高速驱动:igbt驱动电路应该能够提供快速的开启和关闭时间,以提高系统的响应速度。为了实现高速驱动,可以采用特殊的驱动器和电流放大器来降低开关时间。
4. 电流保护:igbt驱动电路应该具备过流保护功能,以防止igbt过载。这可以通过电流传感器和保护电路来实现。当igbt的电流超过一定阈值时,保护电路将触发,从而切断igbt的驱动信号。
5. 温度监测:igbt驱动电路应该能够监测igbt的温度,以防止过热。通过采用温度传感器和控制电路,可以实现对igbt温度的监测和保护。
exb841工作原理如图1,当exb841的14脚和15脚有10ma的电流流过1us以后igbt正常开通,vce下降至3v左右,6脚电压被钳制在8v左右,由于vs1稳压值是13v所以不会被击穿,v3不导通,e点的电位约为20v,二极管vd,截止,不影响v4和v5正常工作。
当14脚和15脚无电流流过,则v1和v2导通,v2的导通使v4截止、v5导通,igbt栅极电荷通过v5迅速放电,引脚3电位下降至0v,是igbt棚一射间承受5v左右的负偏压,igbt可靠关断,同时vce的迅速上升使引脚6°悬空“.c2的放电使得b点电位为ov,则vs1仍然不导通,后续电路不动作,igbt正常关断。
如有过流发生,igbt的v ce过大使得vd2截止,使得vs1击穿,v3导通,c4通过r7放电,d点电位下降,从而使igbt的棚一射间的电压uge降低,完成慢关断,实现对igbt的保护。由exb841实现过流保护的过程可知,exb841判定过电流的主要依据是6脚的电压,6脚的电压不仅与vce有关,还和二极管vd2的导通电压vd有关。
典型接线方法如图2,使用时注意如下几点:
a、igbt棚-射极驱动回路往返接线不能太长(一般应该小于1m),并且应该采用双绞线接法,防止干扰。
b、由于igbt集电极产生较大的电压尖脉冲,增加igbt栅极串联电阻rg有利于其安全工作。但是棚极电阻rg不能太大也不能太小,如果rg增大,则开通关断时间延长,使得开通能耗增加;相反,如果rg太小,则使得didt增加,容易产生误导通。
c、图中电容c用来吸收由电源连接阻抗引起的供电电压变化,并不是电源的供电滤波电容,一般取值为47f.
d、6脚过电流保护取样信号连接端,通过快恢复二极管接igbt集电极。
e、14、15接驱动信号,一般14脚接脉冲形成部分的地,15脚接输入信号的正端,15端的输入电流一般应该小于20ma,故在15脚前加限流电阻。
f、为了保证可靠的关断与导通,在栅射极加稳压二极管。

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