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1. Pilote d'isolation d'optocoupleur
Les avantages des optocoupleurs sont de petite taille, mais les inconvénients sont : A, réaction lente, donc le temps de retard est long (les optocoupleurs à grande vitesse dépassent généralement 300 ns) ; L'étage de sortie du coupleur photoélectrique nécessite une alimentation auxiliaire isolée.
2. Entraînement de transformateur passif
Il existe trois manières de piloter des dispositifs de puissance à grille isolée avec isolation par transformateur d'impulsions : pilotage passif, actif et auto-alimenté. La méthode passive consiste à piloter le dispositif à grille isolée avec la sortie du courant continu secondaire du transformateur. Cette méthode est très simple et ne nécessite pas d’alimentation électrique séparée. L'inconvénient est que la distorsion de la forme d'onde de sortie est importante, car la capacité grille-source Cgs des dispositifs de puissance à grille isolée est généralement grande. La méthode pour réduire la distorsion consiste à transformer le signal d'entrée primaire en un signal important avec une certaine puissance, et le transformateur d'impulsions correspondant doit prendre un volume plus important, mais il n'est toujours pas satisfaisant sous une puissance élevée. Un autre inconvénient est que lorsque le rapport cyclique change considérablement, l'amplitude positive et négative de l'impulsion de commande de sortie change trop, ce qui peut conduire à un fonctionnement anormal, il ne convient donc que pour les occasions où le rapport cyclique change peu.
3. Entraînement de transformateur actif dans la méthode active, le transformateur fournit uniquement un signal d'isolation et il y a un autre circuit amplificateur de mise en forme dans le secondaire pour entraîner le dispositif d'alimentation à grille isolée.
Bien sûr, la forme d'onde de pilotage est bonne, mais une alimentation auxiliaire séparée est nécessaire pour l'amplificateur. Cependant, si l'alimentation auxiliaire n'est pas correctement gérée, des interférences parasites peuvent s'introduire.
4. Pilote d'isolation du transformateur pour moduler l'alimentation autonome
La technologie d'alimentation électrique autonome avec un seul transformateur est bien sûr une bonne méthode, qui permet non seulement d'économiser l'énergie auxiliaire, mais peut également obtenir une vitesse plus rapide. À l'heure actuelle, il existe deux façons de générer une énergie autosuffisante : la modulation et le partage du temps. La technologie de modulation est une méthode classique, c'est-à-dire que le signal d'entraînement PWM est modulé à haute fréquence (plus de plusieurs MHz), le signal modulé est appliqué au primaire du transformateur d'impulsions isolé, et le secondaire est redressé directement pour obtenir une puissance autosuffisante, tandis que le signal de modulation PWM d'origine doit être démodulé. Évidemment, cette méthode n’est pas simple. Un autre inconvénient de la modulation est que la démodulation du PWM augmente le retard du signal, ce qui convient aux signaux PWM à faible fréquence de transmission.
5. Pilote d'isolation du transformateur avec alimentation autonome à temps partagé
La technologie de temps partagé est relativement récente. Son principe est que le signal et l'énergie sont transmis séparément : l'information est transmise sur les fronts montant et descendant du signal PWM d'entrée du transformateur, tandis que l'énergie nécessaire à la commande est transmise au niveau du sommet plat du signal d'entrée. Comme seul le signal est transmis sur les fronts montant et descendant du signal PWM, il n'y a pratiquement aucune transmission d'énergie. Le retard et la distorsion de l'impulsion PWM de sortie sont donc très faibles, permettant d'obtenir une impulsion de commande abrupte. L'inconvénient du driver auto-alimenté en temps partagé est l'encombrement du transformateur à basse fréquence. De plus, en raison de la limitation de l'énergie auto-alimentée, il est difficile de piloter l'IGBT au-delà de 300 A/1200 XNUMX V.




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