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IGBT模塊的工作原理和保證IGBT的安全工作條件

發(fā)布時(shí)間:2019年6月16日

IGBT模塊的工作原理和保證IGBT的安全工作條件

IGBT模塊的工作過程分為開通和關(guān)斷兩大階段:
IGBT的開通過程按時(shí)間可以分為四個(gè)過程,如下:
第一, 門射電壓Vge小于閥值電壓Vth時(shí)。其門極電阻RG和門射電容CGEI的時(shí)間常數(shù)決定這一過程。當(dāng)器件的集電極電流IC 和集射電壓VCE均保持不變時(shí),CGEI就是影響其導(dǎo)通延遲時(shí)間tdon的唯一因素。
第二, 當(dāng)門射電壓Vge達(dá)到其閥值電壓時(shí),開通過程進(jìn)入第二階段,IGBT開始導(dǎo)通,其電流上升速率 dI/dt的大小與門射電壓Vge 和器件的跨導(dǎo)gfs有如下關(guān)系: dIc/dt = gfs(Ic)*dVge/dt
其中,dVge/dt由器件的門極電阻Rg和門射電容CGEI所決定 (對(duì)于高壓型IGBT來說,門集電容Cgc可忽略不計(jì))。
第三, 第三階段從集電極電流達(dá)到最大值ICmax(FWD的逆向峰值電流IRM 加上負(fù)載電流IL)時(shí)開始,克服反向電壓VR使二極管截止,此時(shí)IGBT的集射電壓Vce開始下降,隨著Vce的下降,電壓可控的門集之間的場(chǎng)電容容抗Cgc成近百倍增大。當(dāng)門射驅(qū)動(dòng)電壓保持恒定時(shí),所有的門極電流都被投入到對(duì)增長(zhǎng)的Cgc的放電上。因此,本階段的導(dǎo)通受門極電阻和場(chǎng)電容的時(shí)間常數(shù)所影響。該時(shí)間常數(shù)決定器件的電壓變化速率 dVce/dt 并對(duì)器件的導(dǎo)通損耗造成很大的影響。
第四, 開通之后,器件進(jìn)入穩(wěn)定的導(dǎo)通狀態(tài)。
對(duì)dIc/dt和 dVce/dt的控制場(chǎng)電容增加,門射電容減少,這樣的IGBT若使用一般的”R”-門極驅(qū)動(dòng),將導(dǎo) 致dI/dt值的增加和dV/dt值的減少。dI/dt 的增大引起在FWD反向恢復(fù)其間器件承受較高的壓力以及由二極管的恢復(fù)而可能出現(xiàn)較高的負(fù)dI/dt值,從而在雜散電感的作用下導(dǎo)致器件過壓。而低的dV/dt值引起高的開關(guān)損耗。因而唯有通過改變門極電阻Rg的大小來均衡才能化解dI/dt與dV/dt大小的沖突。RG的取值務(wù)必保證dIc/dt的調(diào)節(jié)始終處于器件的安全工作區(qū)內(nèi),但這樣一來dV/dt的值就會(huì)很低導(dǎo)致開通損耗不能接受。因此,解決的方法是采用”RC”門極驅(qū)動(dòng),即在IGBT的門射之間再接入附加電容Cge。通過該電容來調(diào)節(jié)上述開通第二過程中門射電壓和電流變化率dIc/dt的上升,不過,Cge對(duì)開通的第三過程沒什么影響,因?yàn)闆]有引起dVge /dt的改變。dVce/dt升高使得器件的開通損耗減少,控制門極電阻使FWD上的dV/dt的變化值不超過其臨界值。門極電阻Rg確定之后,就可通過調(diào)節(jié)外接的Cge來設(shè)定合適的dIc/dt值。采用”RC”-門極驅(qū)動(dòng)的結(jié)果,dIc/dt 的設(shè)定值約為5kA/μs,而不同的dVce/dt值由不同的RC值所決定。適當(dāng)?shù)剡x擇RC值可使器件的開通損耗大量降低甚至超過50%。

IGBT模塊的關(guān)斷:
IGBT不一定要加負(fù)壓,0V也可以關(guān)斷,只是加負(fù)壓關(guān)斷更快,而且可以防止上下半橋相互影響,避免直通。比如上半橋開通時(shí),下半橋的門極由于米勒電容的存在,會(huì)使門極電壓抬升,且開通越快,抬升越高,當(dāng)門極電壓采用0V關(guān)斷時(shí),有可能抬升超過門檻電壓Vgeth而使IGBT導(dǎo)通,此時(shí)就會(huì)發(fā)生上下直通,而如果是采用負(fù)壓關(guān)斷,因?yàn)橄掳霕蛟陉P(guān)斷時(shí)門極電壓是負(fù)的,比如-5V,那么抬升的部分跟負(fù)壓相抵,很難抬升到門檻電壓,就避免了上下直通的風(fēng)險(xiǎn)。另外,采用負(fù)壓關(guān)斷,關(guān)斷時(shí)由于負(fù)壓的存在,使得關(guān)斷速度更快,可以減小關(guān)斷損耗。
①驅(qū)動(dòng)電路:由于IGBT的UCE(sat)和短路耐量之間的折衷關(guān)系,建議將柵極電壓選為+UG=15V±10%,—UG =5~10V。柵極電阻與IGBT的開通和關(guān)斷特性密切相關(guān),RG小時(shí)開關(guān)損耗減少,開關(guān)時(shí)間縮短,關(guān)斷脈沖電壓增大。應(yīng)根據(jù)浪涌電壓和開關(guān)損耗的最佳折衷關(guān)系(與頻率有關(guān))選擇合適的RG值,一般選為10~27Ω。為防止柵極開路,在柵極與發(fā)射極問并聯(lián)20~30kΩ的電阻。
②保護(hù)電路: IGBT模塊使用在高頻時(shí),布線電感容易產(chǎn)生尖峰電壓,必須注意布線電感和組件的配置。應(yīng)設(shè)的保護(hù)項(xiàng)目有:過電流保護(hù)、過電壓保護(hù)、柵極過壓及欠壓保護(hù)、安全工作區(qū)、過熱保護(hù)。
③ 吸收電路:由于IGBT開關(guān)速度快,容易產(chǎn)生浪涌電壓,所以必須設(shè)有浪涌鉗位電路。
④IGBT 并聯(lián)使用時(shí)應(yīng)考慮柵極電路的線路布線、電流不平衡和器件之間的溫度不平衡等問題。

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