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]。图3-18IGBT驱动电路以图3-18中驱动模块上桥为例分析,其工作状态过程为:PWMA1O信号进入模块的信号输入接口INHS+,并且INHS-接PWMA1O信号参考地,PWMA1O信号经过模块的放大处理后,由模块的输出端OUTHS输出,驱动能力能达到2A,可以正常驱动系统选用的IGBT。同时驱动电路中还设计了故障检测电路和退饱和监测电路。=1\*GB3①故障检测电路故障检测电路如图3-19所示,当IGBT工作正常时,2ED020I12-FA模块中两个指示信号FLT1和FLT2都同时为高电平,此时FAULT1信号输出高电平;当任何一个桥臂出现故障时,FAULT1信号输出都为低电平,指示灯亮。图3-19故障信号检测电路=2\*GB3②退饱和监测电路IGBT在正常工作中,栅-发射极电压不变时,集电-发射极电压Uce与集电极电流Ic正相关。当IGBT正常工作时Uce电压比较低,一般低于5V,为了防止短路、过流等情况出现,应使IGBT在额定电压下的饱和导通区内工作,从而确保系统稳定运行。通过检测Uce来确定Ic,以此来确定IGBT是否发生故障,退饱和监测电路如图3-20所示。图3-20退饱和监测电路该电路由电阻R1、二极管D1、D2和电容C1组成,驱动芯片内包含一个大小为IDESAT的恒流源,因此管脚DESATLS采集的电压大小为:(3-24)式中:UD1和UD2分别为二极管D1、D2导通时的压降。从公式(3-24)可以看到,电路中只有当Uce的值发生改变时,DESATLS采集到的电压才会相应的发生改变,如果监测值超出了设定范围,那么驱动芯片就会判定IGBT的集电极的电流超限,发生了短路故障,驱动芯片就会进入封锁状态,以此来保护IGBT。此处的电容C1也被叫做消隐电容,其作用是避免IGBT在最初导通时,发出故障信号。1.5本章小结本章首先根据设计指标对电路中各元器件包括MOSFET、高频变压器、整流二极管、IGBT以及LC滤波器的参数进行了计算,然后针对电路中需要采集的

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