电力电子技术-驱动电路课件_第1页
电力电子技术-驱动电路课件_第2页
电力电子技术-驱动电路课件_第3页
电力电子技术-驱动电路课件_第4页
电力电子技术-驱动电路课件_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

电力电子技术—驱动电路

PowerElectronics1驱动电路的作用将控制电路输出的PWM脉冲放大到足以驱动功率晶体管—开关功率放大作用。优良的驱动电路改善功率晶体管的开关特性,减小开关损耗,提高整机效率和器件可靠性。(即尽量快开、快关)1电力电子变流装置驱动电路的作用22GTR对驱动电路的要求设计基极驱动电路考虑的因素优化驱动特性要求功率晶体管快开、快关,并且功耗小驱动方式驱动电路与主电路之间的连接方式自动快速保护功能故障时,自动切断基极驱动信号3图比较理想的基极驱动电流波形2GTR对驱动电路的要求5优化驱动特性上升沿陡/过冲合适的饱和深度反向抽流Q开始开通时,驱动脉冲上升沿陡、有一定的过冲-开通快2.Q导通期间,合适的饱和深度-导通压降低,驱动功率小,关断快(存储时间小)3.关断瞬间反向驱动(抽流能力强)-关断快6恒流驱动是GTR的一种常见驱动电路,经常配合其他电路一起使用原理:让Ib>Icmax/β,并恒定,无论负载如何(IC变化),晶体管都工作在饱和状态。3GTR驱动电路简介7★一种普通的恒流驱动电路第一级放大第二级放大1.光耦通,Q1截止,Q2、Q3导通,为功率晶体管Q提供恒定基极电流2.光耦断,Q1导通,Q2、Q3截止,Ib=08加速电容—加快功率管的开通过程Q1off,Qon:C先将R2短路—开通电流尖峰;稳态,C充完电,R1、R2决定Ib;+-Q1on,Qoff:uC反加在be间,Q的Ib通过Q1反向抽流。C作用:加速导通、截止反偏。★恒流驱动电路10改进的抗饱和电路D2加置在前级驱动管的基极、用前级驱动管的be代替D1,减小驱动电路损耗,节省元件D2★恒流驱动电路12

比例驱动电路恒流驱动—基极电流恒定,功率管饱和导通优点:电路简单;缺点:驱动损耗大,存储时间长比例驱动—基极电流正比于集电极电流变化。轻载时不至于深度饱和,避免了ts大的缺点。14

比例驱动电路反激式比例驱动电路原理:Q1on:同名端负,Qoff;只有N1有电流,要求大储能,变压器饱和,由R1限流;Q1off:能量从N1→驱动侧Nb,驱动Qon,iNf=iC,iC从同名端流进,变压器退饱和。15IGBT的驱动电路16图IGBT的开关过程10%90%ttt10%90%UCEIC0O0UGEUGEMICMUCEMtfv1tfv2tofftontfi1tfi2td(off)tftd(on)trUCE(on)UGEMUGEMICMICMIGBT对驱动电路的基本要求17(1)栅极正偏电压+UGE的影响(2)栅极负偏压-UGE的影响(3)栅极电阻RGIGBT对驱动电路的基本要求18(2)栅极负偏压-UGE的影响图集电极浪涌电流与栅极负电压的关系负偏压的增高会使集电极浪涌电流明显下降,从而避免使IGBT发生擎住现象。20(3)栅极电阻RG栅极电阻增加,使IGBT的开通与关断能耗均增加。栅极电阻减小又使di/dt增大,可能引发IGBT误导通。通常RG一般取十几欧到几百欧之间。2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论