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
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

IGBT门极驱动到底要不要负压

英飞凌工业半导体 2022-05-19 16:36 次阅读

先说结论,如果条件允许还是很建议使用负压作为IGBT关断的。但是从成本和设计的复杂度来说,很多工程师客户希望不要使用负压。下面我们从门极寄生导通现象来看这个问题。

IGBT是一个受门极电压控制开关的器件,只有门极电压超过阈值才能开通。工作时常被看成一个高速开关,在实际使用中会产生很高的电压变化dv/dt和电流变化di/dt。电压变化Dv/dt通过米勒电容CCG电容产生分布电流灌入门极,使门极电压抬升,可能导致原本处于关断状态的IGBT开通,如图1所示。电流变化di/dt可以通过发射极和驱动回路共用的电感产生电压,影响门极,如图2。

8cde1cb8-d218-11ec-8521-dac502259ad0.png

图1.米勒导通

8d09dcd6-d218-11ec-8521-dac502259ad0.png

图2.发射极引线电感带来的感生电动势

应对米勒电流引起的误导通,目前普遍的方法是用米勒钳位,既在某个器件不需要开通的时候给予一个低阻抗回路到电源参考地。如图3,在IGBT处于关断的时候,晶体管T受控导通,以实现门极GE之间低阻状态。

8d15b240-d218-11ec-8521-dac502259ad0.png

图3.米勒钳位

对于电流变化di/dt作用于门极的情况,因为门极回路里包含有电感和G、E之间的电容,将构成一个二阶电路。一般正常情况下,门极电阻Rg>2√(L⁄C)。但是如果这时候使用了第一种方案中的米勒钳位电路,那么会形成一个低阻尼的二阶回路,从而是门极的电压被抬得更高。

我们用图4的波形来说明门极产生的寄生电压现象。仿真在半桥电路下进行,其中绿色的第4通道,红色的第2通道以及蓝色的第3通道分别是开通IGBT的门极电压、IC电流以及VCE电压。而黄色的第1通道是同一桥臂上对管的门极电压,可以看到有两个正向的包和一个负向的坑。其中第1个包和第1个坑就是由于发射极的电感引起的,在时序正好对应了两次电流的变化。而第2个包则是由dvCE/dt带来的寄生影响,可以通过米勒钳位来抑制,也可以用关断负压解决。但对于前两个尖峰,用米勒钳位效可能会使峰值更高。图5(a)和(b)分别是无米勒钳位和有米勒钳位的波形,从橘色的波形表现来看,用米勒钳位对解决米勒导通非常有效,但对寄生电感引起的门极电压尖峰则效果不佳。特别是第2个向下的峰值很重要,我们接着分析。

8d24dd6a-d218-11ec-8521-dac502259ad0.png

图4.实测门极寄生电压

8d52d0f8-d218-11ec-8521-dac502259ad0.jpg

图5(a) 无miller钳位

8db10c0e-d218-11ec-8521-dac502259ad0.jpg

图5(b) 使用miller钳位

由于受模块内部发射极绑定线的影响,上面的测量都是在外部端子上的,内部G、E上到底如何呢?我们将借助仿真来展现。图6和图7分别是仿真电路测试点和测得的内部电压波形。可以看见内部门极电容上的电压和外部测得的刚好是相反的。之前那个向下的尖峰才是真正会带来门极电压提高的关键!

8dfe0ae0-d218-11ec-8521-dac502259ad0.png

图6.仿真电路

8e2c3992-d218-11ec-8521-dac502259ad0.png

图7.仿真波形

那加上米勒钳位功能后效果怎么样呢?请参考图8,实线是用了miller功能的,虚线是没有用miller功能的,峰值更大,增加了寄生导通的风险。看来米勒钳位无法解决di/dt引起的寄生导通问题。这种情况下,只能仰仗负压关断,或者增大Rg来放慢di/dt了。

8e382158-d218-11ec-8521-dac502259ad0.png

图8.米勒钳位使用与否的仿真对比

在实际产品中,特别是小功率的三相桥模块产品,基本发射极都不是Kelvin结构,连接结构复杂,如图9所示,非常容易出现di/dt引起的寄生导通现象。好在这种小模块使用的时候都会加上不小的门极电阻,从而限制了开关斜率。而大功率模块一般都会有辅助Emitter脚,驱动回路里不会出现大电流叠加。

8e5fe166-d218-11ec-8521-dac502259ad0.png

图9.实际三相桥模块的内部电感分布示意图

总结一下,对于米勒电流引起的寄生导通,在0V关断的情况下,可以使用米勒钳位来抑制。当出现非米勒电流引起的寄生导通时,如果不想减慢开关速度增加损耗的话,加个负压会是一个极其便利的手段。

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

    1238

    文章

    3526

    浏览量

    243605
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    逆变器驱动电路的几个问题请教?

    转变而来。有两个问题请教。 1、在小功率驱动电源,六个IGBT都是采用母线驱动电源自举驱动,在中等功率,上桥三个
    发表于 04-13 17:52

    变频器的驱动芯片和工作电压的关系?

    的,也就是G对U相输出电压为。那么igbt导通,驱动电压是正的,G对U相输出为正,但是
    发表于 04-09 17:11

    IGBT驱动波形关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?

    逆变器,用的一个桥臂IGBT模块,IGBT驱动波形下管关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?图中黄色是下管
    发表于 04-03 11:20

    逆变器的导通降和续流二管的导通

    随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二管,二降正常0.381
    发表于 02-18 19:52

    PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻?

    PLC接步进电机或者伺服驱动器的时候,要不要加装电阻? 在PLC接步进电机或伺服驱动器时,是否需要加装电阻这个问题存在很多不同的观点和解释。 首先,让我们先了解一下步进电机和伺服驱动
    的头像 发表于 02-18 15:13 731次阅读

    工厂到底要不要上MES?

    工厂到底要不要上MES?这几年,很多工厂老板都开始思考这个问题。上吧,又害怕资金投入得不到回报,费时费力又费财;不上吧,看到身边的同行接连地加入MES行列,经营得风生水起,再过几年差距就拉开了……
    的头像 发表于 01-04 16:28 169次阅读

    变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么?

    变压器温度过高,要不要立即处理?处理原则是什么? 当变压器的温度异常升高时,我们必须立即处理这个问题。因为变压器温度过高可能会引发一系列故障,甚至造成火灾和爆炸等危险。因此,我们必须按照一定的处理
    的头像 发表于 12-18 15:47 407次阅读

    到底要不要放弃嵌入式这条路?

    到底要不要放弃嵌入式这条路? 嵌入式是一个稳定而有前景的领域,然而,要决定是否要坚持这条路,需要综合考虑个人兴趣、职业规划和市场需求等多个因素。以下对该问题展开讨论,帮助大家更好地做出决策~ 嵌入式
    发表于 12-07 10:43

    写flash,要不要加个判断?

    “写flash,要不要加个判断?”这是我一个朋友的提问。
    的头像 发表于 11-21 10:07 344次阅读
    写flash,<b class='flag-5'>要不要</b>加个判断?

    更换相同型号的1FK7063-5AF71-1UG0可需要更改参数?

    各位!我们伺服电机是1FK7063-5AF71-1UG0,我更换相同型号的伺服电机为什么打电话问西门子专家 一个说需要做原点回零,另外一个西门子专家说不需要的,到底要不要,请专业人士做答?
    发表于 11-10 08:19

    制造业到底要不要做数字化改革?

    随着科技的不断进步,制造业正面临着数字化改革的决策。这个问题并非简单,涉及到企业的未来发展和竞争力的关键。那么,制造业到底要不要进行数字化改革呢?
    的头像 发表于 10-20 10:21 205次阅读

    电感下方到底要不要铺铜?

    电感下方到底要不要铺铜? 电感是一种常见的电子元器件,它主要由一个线圈构成,用来储存电能,调节电路的频率等等。在使用电感的时候,我们可能会遇到这样一个问题,就是电感下方是否要铺铜,这个问题其实是具有
    的头像 发表于 09-14 10:47 2331次阅读

    炫酷的电子外后视镜,到底要不要装?

    洞见分析经验分享
    电子发烧友网官方
    发布于 :2023年08月14日 16:07:41

    PCB设计到底要不要去除孤铜?

    除去,原因大概是: 1,会造成EMI问题。 2,增强搞干扰能力。 3,死铜没什么用。 有人说应该保留,原因大概是: 1,去了有时大片空白不好看。 2,增加板子机械性能,避免出现受力不均弯曲的现象。 第一、我们不要孤铜(孤岛),因为这个孤岛在这里
    的头像 发表于 08-14 10:11 1076次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>到底</b><b class='flag-5'>要不要</b>去除孤铜?

    电主轴轴承如何判断要不要换?|深圳恒兴隆机电

    电主轴轴承如何判断要不要换?|深圳恒兴隆机电
    的头像 发表于 07-05 10:35 366次阅读
    电主轴轴承如何判断<b class='flag-5'>要不要</b>换?|深圳恒兴隆机电