Service Hotline
Na co powinienem zwrócić uwagę korzystając ze sterownika IGBT?
2022-03-17
274
Na co powinienem zwrócić uwagę używając sterownika IGBT?
W ostatnich latach IGBT, nowy typ urządzenia przełączającego zasilanie, zyskał stopniowe uznanie wśród ludzi. W porównaniu z poprzednimi urządzeniami elektroniki mocy, IGBT ma oczywiste zalety pod względem kompleksowej wydajności i jest coraz częściej stosowany w różnych urządzeniach przetwarzania energii o częstotliwości roboczej kilkudziesięciu kiloherców i mocy wyjściowej od kilku kilowatów do kilkudziesięciu kilowatów. Podczas stosowania IGBT napotkano jednak wiele problemów, a jednym z nich jest wybór odpowiedniego obwodu sterującego IGBT. Porozmawiajmy o kilku problemach, na które należy zwrócić uwagę przy stosowaniu napędu IGBT.
?? Wybór diody V6 jest bardzo ważny. Musi to być szybka dioda, jej napięcie wytrzymywane wstecznie powinno być co najmniej takie samo, jak w przypadku IGBT, a spadek napięcia przewodzenia jest ściśle związany z ustawieniami punktów zabezpieczających IGBT. Na przykład napęd serii Fuji EXB wymaga, aby spadek napięcia w kierunku przewodzenia V6 wynosił 3 V. Jeżeli wybierzemy inne diody o niskim spadku napięcia, IGBT nie będzie mógł być skutecznie chroniony. Z drugiej strony, jeśli chcesz zmniejszyć punkt ochrony IGBT, możesz zwiększyć spadek napięcia przewodzenia V6, łącząc kilka tranzystorów IGBT szeregowo. Ponadto przełożenie IGBT produkowanych przez różnych producentów jest różne. Dlatego też, stosując sterownik jednego producenta do sterowania tranzystorem IGBT innego producenta, należy odpowiednio dostosować spadek napięcia przewodzenia diody V6.
Sterowniki niektórych producentów (seria EXB) nie posiadają funkcji kontroli napięcia bramki logicznej taktowania. W stanie przetężenia, jeśli zaniknie sygnał wejściowy sterownika, zaniknie również jego sygnał wyjściowy. W ten sposób tranzystor IGBT w stanie nadprądowym łatwo ulega uszkodzeniu. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań w obwodzie zewnętrznym, aby zagwarantować, że impuls sterujący na wejściu sterownika będzie miał wystarczającą szerokość w momencie wystąpienia przetężenia, tak aby tranzystor IGBT mógł niezawodnie zakończyć proces wyłączania w wyniku łagodnego wyłączania sterownika. Z drugiej strony w przypadku sterowników ze sterowaniem napięciem bramki logicznej (takich jak HR065) w niektórych przypadkach istnieje niebezpieczeństwo przejścia ramion mostu.
Po włączeniu IGBT często płyną normalne prądy szczytowe. Dlatego sterowniki zwykle nie mogą zapobiec krótkotrwałemu przetężeniu. Na przykład EXB841 jest podłączony do 4µ S nie chronił wcześniej tranzystora IGBT przed przetężeniem. Ponadto, po wystąpieniu przetężenia, gdy sterownik wysyła sygnał zabezpieczający i przesyła go do obwodu sterującego przez transoptor, występują opóźnienia rzędu kilku mikrosekund. Dlatego sterownik prądu jest nadal bezsilny wobec przetężenia o wąskim impulsie i nadal wymaga ochrony w inny sposób.
Podsumowując, projektując obwód, powinniśmy dobrze poznać charakterystykę poszczególnych przetworników, dokonywać właściwych wyborów w zależności od rzeczywistych potrzeb i zapobiegać ślepocie. W przypadku urządzeń, których wyjście i wejście są bezpośrednio połączone elektrycznie, np. przetwornica częstotliwości, bardziej odpowiednie jest zastosowanie sterownika izolującego za pomocą optoizolatora ze względu na wysokie ryzyko bezpośredniego zwarcia między falownikiem a uziemieniem oraz długi czas oczekiwania na wyłączenie IGBT. Jednakże w przypadku ogólnego zasilacza impulsowego (takiego jak spawarka inwertorowa, zasilacz komunikacyjny itp.). ), ponieważ prawdopodobieństwo bezpośredniego zwarcia tranzystora IGBT do masy jest bardzo małe. Dopóki ramię mostka obwodu falownika nie może przez niego przejść, a transformator prądowy służy jako zabezpieczenie nadprądowe, tranzystor IGBT nie będzie narażony na przetężenie. Ogólnie rzecz biorąc, częstotliwość robocza tego rodzaju sprzętu jest stosunkowo wysoka. Biorąc pod uwagę technologię i ekonomię, bardziej właściwe jest zastosowanie sterownika transformatorowego.
W ostatnich latach IGBT, nowy typ urządzenia przełączającego zasilanie, zyskał stopniowe uznanie wśród ludzi. W porównaniu z poprzednimi urządzeniami elektroniki mocy, IGBT ma oczywiste zalety pod względem kompleksowej wydajności i jest coraz częściej stosowany w różnych urządzeniach przetwarzania energii o częstotliwości roboczej kilkudziesięciu kiloherców i mocy wyjściowej od kilku kilowatów do kilkudziesięciu kilowatów. Podczas stosowania IGBT napotkano jednak wiele problemów, a jednym z nich jest wybór odpowiedniego obwodu sterującego IGBT. Porozmawiajmy o kilku problemach, na które należy zwrócić uwagę przy stosowaniu napędu IGBT.
Sterowniki niektórych producentów (seria EXB) nie posiadają funkcji kontroli napięcia bramki logicznej taktowania. W stanie przetężenia, jeśli zaniknie sygnał wejściowy sterownika, zaniknie również jego sygnał wyjściowy. W ten sposób tranzystor IGBT w stanie nadprądowym łatwo ulega uszkodzeniu. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań w obwodzie zewnętrznym, aby zagwarantować, że impuls sterujący na wejściu sterownika będzie miał wystarczającą szerokość w momencie wystąpienia przetężenia, tak aby tranzystor IGBT mógł niezawodnie zakończyć proces wyłączania w wyniku łagodnego wyłączania sterownika. Z drugiej strony w przypadku sterowników ze sterowaniem napięciem bramki logicznej (takich jak HR065) w niektórych przypadkach istnieje niebezpieczeństwo przejścia ramion mostu.
Po włączeniu IGBT często płyną normalne prądy szczytowe. Dlatego sterowniki zwykle nie mogą zapobiec krótkotrwałemu przetężeniu. Na przykład EXB841 jest podłączony do 4µ S nie chronił wcześniej tranzystora IGBT przed przetężeniem. Ponadto, po wystąpieniu przetężenia, gdy sterownik wysyła sygnał zabezpieczający i przesyła go do obwodu sterującego przez transoptor, występują opóźnienia rzędu kilku mikrosekund. Dlatego sterownik prądu jest nadal bezsilny wobec przetężenia o wąskim impulsie i nadal wymaga ochrony w inny sposób.
Podsumowując, projektując obwód, powinniśmy dobrze poznać charakterystykę poszczególnych przetworników, dokonywać właściwych wyborów w zależności od rzeczywistych potrzeb i zapobiegać ślepocie. W przypadku urządzeń, których wyjście i wejście są bezpośrednio połączone elektrycznie, np. przetwornica częstotliwości, bardziej odpowiednie jest zastosowanie sterownika izolującego za pomocą optoizolatora ze względu na wysokie ryzyko bezpośredniego zwarcia między falownikiem a uziemieniem oraz długi czas oczekiwania na wyłączenie IGBT. Jednakże w przypadku ogólnego zasilacza impulsowego (takiego jak spawarka inwertorowa, zasilacz komunikacyjny itp.). ), ponieważ prawdopodobieństwo bezpośredniego zwarcia tranzystora IGBT do masy jest bardzo małe. Dopóki ramię mostka obwodu falownika nie może przez niego przejść, a transformator prądowy służy jako zabezpieczenie nadprądowe, tranzystor IGBT nie będzie narażony na przetężenie. Ogólnie rzecz biorąc, częstotliwość robocza tego rodzaju sprzętu jest stosunkowo wysoka. Biorąc pod uwagę technologię i ekonomię, bardziej właściwe jest zastosowanie sterownika transformatorowego.
Tel firmy: +86-0755-83044319
Faks/faks:+86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Menedżer Li
QQ: 332496225 Menedżer Qiu
Adres: pokój 809, blok C, budynek Zhantao Technology, nr 1079 Minzhi Avenue, Longhua New District, Shenzhen
Related Recommendations
Wywiad ekskluzywny z Li Gangiem z Yunfan Ruida: Precyzja produktów radarowych o milimetrowej fali i ciepło ludzkości
2026-07-22
412
Do zobaczenia w przyszłym roku! | Slkor na konferencji Electronica China Highlights 2026
2026-07-14
474
Pasja RF, podróż rzemieślnika: ponad 30 lat nieustannego poświęcenia — wywiad z głównym inżynierem Kinghelm, panem Qin Hongxiangiem
2026-06-26
755




粤公网安备44030002007346号