0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

高效率大功率T型三电平IGBT方案

QjeK_yflgybdt 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2020-09-23 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

日前,英飞凌在欧洲PCIM上介绍了PrimePack+封装的全新产品,该产品基于最新的IGBT7芯片技术,大幅提高了额定电流能力,并定义了全新的2300V芯片电压,适用于1500Vdc系统。通过不同的拓扑结构和电压等级组合,有望成为下一代最佳性价比的MW级大功率T型三电平解决方案。

高效率、高可靠性——

大功率T型三电平IGBT方案

当前光伏/储能/风电等应用中,单机功率需求越来越大;同时基于整机效率和电网友好考虑,三电平变换器也在逐渐成为新的主流方案。与此同时,在IGBT模块开发时却常常面临一个棘手问题,如何通过最小化的产品型号满足不同电压等级和功率等级的需求。

如今,我们找到了最佳的方式:将T型三电平拆分为两个标准模块单元,内管为共集电极对管模块,外管为半桥结构的标准模块。选用不同电压的外管即可覆盖大多数的应用需求,且保持封装结构的一致性,如下图所示:

T型三电平方案示意图(左:横管,右:竖管)

大功率应用采用T型三电平的优势

1.导通损耗更低,整体效率更高

IGBT芯片或二极管芯片的输出特性存在一个“knee voltage”,因此两个低压芯片的串联阻抗要大于单个高压芯片。从而T型三电平(NPC2)的导通损耗较I型三电平(NPC1)低,尤其在在1.5kHz~4kHz开关频率下,整体效率优势明显。

2.单一换流回路,方便调试优化

二极管钳位三电平(NPC1)换流路径因功率因数而改变,长换流路径杂感较大,对IGBT关断和二极管反向恢复都是很大挑战。T型三电平(NPC2)只有单一换流回路,易于优化布局设计,改善开关波形,扩大安全工作区。

3.简化开关时序,及时故障保护

二极管钳位三电平(NPC1)需要严格遵守开通时“先内后外”,和关断时(含故障保护)“先外后内”,否则内管极易因承受整个母线电压而过压损坏。T型三电平(NPC2)无这些顾虑,可以放心开关操作且内管也可使用短路保护功能。

4.省去均压电阻,简化外围电路

I型三电平(NPC1)在负载电流续流阶段,存在两个器件(T1/T2 或T3/T4)工作在串联模式,其静态分压由漏电流决定。而漏电流受内外管结温的影响。为消除此影响需要在内管额外并联电阻来强制分压,其损耗可高达10W以上。T型三电平(NPC2)不需要此分压电阻,可以简化外围电路,节省物料成本。

5.损耗均匀,芯片面积利用最大化

三电平拓扑受工作模式的影响,芯片损耗分布不均而导致芯片整体有效利用率不高。T型三电平(NPC2)多象限运行时换流路径相对固定,因此芯片利用率高于I型三电平(NPC1)。

6.功率端子并联,降低封装内寄生电阻损耗,并提高载流能力

大功率应用中,IGBT器件封装的内阻不可忽略。例如1000A有效值电流,在0.5mΩ的封装内阻上可产生数百瓦的损耗。此损耗不仅影响整机效率,也会导致铜排温升过高影响使用。T型三电平方案(NPC2)采用IGBT模块并联组合方式,整体内阻可降至I型三电平方案(NPC1)的1/4,可降低寄生电阻损耗并提高载流能力。

典型组合方案

**来源于行业应用经验;若长期在高母线电压下工作,还需考虑宇宙射线引起的失效率问题。

Q&A

Q1

多个模块拼装的方式,会不会导致整体换流回路过长、杂感过大?

A1:PrimePack是低杂感封装结构,内部采用了铜排叠层方式连接各个DCB,芯片均匀分布。当组成T型三电平时,仍构成较小的回路面积,其换流路径杂散电感可实现30nH以内。需要注意的是:PrimePack组合方式芯片分布均匀,动静态均流较独立三电平封装更佳,利于提高大电流系统的鲁棒性。

Q2

如果要添加snubber吸收电路的话,该如何放置?

A2:Snubber吸收电容可进一步降低换流回路杂感,抑制震荡和减小尖峰,有利于扩充芯片安全工作区(在更高的直流电压下开关)。一般有两种方式,可根据实际应用来选择,如下图所示(方式1-用来降低换流杂感,方式2-重点保护外管过压):

Q3

在1000V系统中,内管使用1200V的芯片,效率方面是否比650V或750V芯片低?

A3:从半导体特性上看,高压芯片的确要比低压芯片导通压降略高。但基于第七代芯片技术的设计对此进行了优化,其IGBT/Diode芯片导通压降只有1.3V/1.6V,已经优于前代的650V/750V芯片,因此同一款器件可以适用于不同电压等级的方案中。

原文标题:高效率、高可靠性——大功率T型三电平IGBT方案

文章出处:【微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • IGBT
    +关注

    关注

    1286

    文章

    4263

    浏览量

    260483
  • 三电平
    +关注

    关注

    2

    文章

    86

    浏览量

    15916

原文标题:高效率、高可靠性——大功率T型三电平IGBT方案

文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    探索onsemi FGY100T120RWD IGBT高效性能与广泛应用的完美结合

    在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于各种高功率高效率的电子设备中。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 12-04 11:11 437次阅读
    探索onsemi FGY100<b class='flag-5'>T</b>120RWD <b class='flag-5'>IGBT</b>:<b class='flag-5'>高效</b>性能与广泛应用的完美结合

    DC-DC升压恒压芯片H6801 大功率9A大电流芯片 支持3.3V升压5V升压12V升压24Vic方案 低功耗 高效率

    能提升能源利用率。 总的来说,H6801 不是一款追求 “好参数” 的芯片,而是更偏向 “实用适配”—— 从宽电压、低启动,到多模式效率控制、全面保护,再到适配大功率的散热设计,每一项特性都瞄准了实际
    发表于 11-07 18:07

    如何为便携大功率音箱设计高效升压供电电路?!

    。 一、核心问题 单节/双节锂电池供电,直接驱动功放功率不足(通常≤100W)。 音量开大时电压被拉低,导致音质压缩、动态缺失。 解决方案:FP5207升压架构 通过 FP5207 + 合适MOS管 构建升压电路,可将电池电压升至功放所需
    的头像 发表于 09-29 14:45 315次阅读
    如何为便携<b class='flag-5'>大功率</b>音箱设计<b class='flag-5'>高效</b>升压供电电路?!

    大功率无线充电电路原理图

    大功率无线充电技术结合磁耦合与电路设计,实现高效安全的能量传输,适用于电动汽车和移动设备,通过多级优化提升传输效率和稳定性。
    的头像 发表于 09-24 08:12 532次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b>无线充电电路原理图

    SL4016:36V/20A大功率升压DC-DC转换器的核心技术解析

    大功率升压转换器SL4016:高效能电源解决方案的首选‌在当今电子设备日益追求高效、稳定和小型化的背景下,电源管理芯片的性能至关重要。SL4016作为一款36V、20A的
    发表于 09-10 16:00

    基于SiC MOSFET的T电平数据中心UPS高效设计方案

    以下是基于B3M010C075Z(750V)和B3M013C120Z(1200V)SiC MOSFET的 T电平数据中心UPS高效设计
    的头像 发表于 08-10 14:57 798次阅读
    基于SiC MOSFET的<b class='flag-5'>T</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>数据中心UPS<b class='flag-5'>高效</b>设计<b class='flag-5'>方案</b>

    0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关 skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 08-04 18:31
    0.7 至 3.8 GHz SP4<b class='flag-5'>T</b> <b class='flag-5'>大功率</b>开关 skyworksinc

    H5528T投影仪60V降压恒流芯片方案

    H5528T 属于高效率、高精度的开关降压大功率LED恒流驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。 H5528T
    发表于 06-16 17:46

    大功率IGBT模块你了解多少?结构特性是什么?主要应用在哪里?

    一、核心定义与结构特性 大功率IGBT模块是以绝缘栅双极晶体管(IGBT)为核心,集成续流二极管(FWD)的复合功率器件,通过多层封装技术
    的头像 发表于 05-22 13:49 1002次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>IGBT</b>模块你了解多少?结构特性是什么?主要应用在哪里?

    SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压恒流LED灯驱动IC

    生长灯等。无论是追求极致亮度的专业照明还是注重节能与舒适的家居照明SL8530B都能提供理想的解决方案。 概述 SL8530B 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压
    发表于 01-13 16:01

    T电平光伏并网逆变器设计方案

    光伏并网逆变器是将太阳能光伏电池产生的直流电转换为可并入电网的交流电的重要装置,其中逆变器的效率和输出性能直接影响光伏系统的整体性能。本文提出了一种基于T
    的头像 发表于 01-10 16:51 2857次阅读
    <b class='flag-5'>T</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>光伏并网逆变器设计<b class='flag-5'>方案</b>

    大功率直流电源在工业中的应用

    在现代工业领域,电力是推动生产和发展的关键因素之一。随着技术的进步,对电力的需求也在不断增长,特别是对大功率直流电源的需求。大功率直流电源以其高效率、高稳定性和高可靠性,在工业生产中扮演着越来越重要
    的头像 发表于 12-23 10:16 1672次阅读

    大功率直流电源如何提高效率

    大功率直流电源提高效率的方法主要包括以下几个方面: 一、优化电源拓扑结构 电源拓扑结构是影响电源效率的关键因素之一。常见的直流电源拓扑结构有线性稳压电源和开关稳压电源两种。线性稳压电源的效率
    的头像 发表于 12-23 10:12 1276次阅读

    大功率直流电源的特点与优势

    提供稳定的电压和电流输出,这对于需要精确控制的工业过程和科研实验至关重要。 高效率 :现代大功率直流电源通常采用高效的转换技术,如开关电源技术,这有助于减少能量损失,提高整体效率。 高
    的头像 发表于 12-23 09:58 1370次阅读

    Tips:大功率电源PCB绘制注意事项

    设计和功能直接影响电源的性能和可靠性。 本篇我们来聊一聊大功率电源PCB 绘制的那些关键注意事项,助你打造出稳定高效的电源电路! 一、热管理 ▍增加铜层厚度: 使用较厚的铜层,可降低导体电阻,减少
    发表于 12-11 18:58