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          IGBT單管驅(qū)動(dòng)+保護(hù)介紹
          • 發(fā)布時(shí)間:2021-05-26 16:50:38
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          IGBT單管驅(qū)動(dòng)+保護(hù)介紹
          這幾天專門給逆變器的后級(jí),也就是大家熟悉的 H 橋電路換上了 IGBT 管子,用來(lái)深入了解相關(guān)的特性。
          大家都知道,IGBT 單管相當(dāng)?shù)拇嗳酰瑯与娏魅萘康?IGBT 單管,比同樣電流容量的 MOSFET 脆弱多了,也就是說(shuō),在逆變 H 橋里頭,MOSFET 上去沒有問題,但是 IGBT 上去,可能開機(jī)帶載就炸了。這一點(diǎn)很多人估計(jì)都深有體會(huì)。當(dāng)時(shí)我看到做魚機(jī)的哥們用 FGH25N120AND 這個(gè),反映很容易就燒了,當(dāng)時(shí)不以為然。
          只到我在工作中遇到,一定要使用 IGBT 的時(shí)候,我才發(fā)現(xiàn)我錯(cuò)了,當(dāng)初我非常天真的認(rèn)為,一個(gè) IRFP460,20A/500V 的 MOSFET,我用個(gè) SGH40N60UFD40A/600V 的 IGBT 上去怎么樣也不會(huì)炸的吧,實(shí)際情況卻是,帶載之后,突然加負(fù)載和撤銷負(fù)載,幾次下來(lái)就炸了,我以為是電路沒有焊接好,然后同樣的換上去,照樣炸掉,這樣白白浪費(fèi)了好多 IGBT。
          后來(lái)發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律,就是采用峰值電流保護(hù)的措施就能讓 IGBT 不會(huì)炸,下面我就會(huì)將這些東西一起詳細(xì)的說(shuō)一說(shuō),說(shuō)的不好請(qǐng)大家見諒,這個(gè)帖子會(huì)慢慢更新,也希望高手們多多提出意見。
          我們將這個(gè)問題看出幾個(gè)部分來(lái)解決:
          1,驅(qū)動(dòng)電路;
          2,電流采集電流;
          3,保護(hù)機(jī)制;
          一、驅(qū)動(dòng)電路
          這次采用的 IGBT 為 IXYS 的,IXGH48N60B3D1,詳細(xì)規(guī)格書如下:IXGH48N60B3D1
          驅(qū)動(dòng)電路如下:
          IGBT單管驅(qū)動(dòng)
          這是一個(gè)非常典型的應(yīng)用電路,完全可以用于 IGBT 或者 MOSFET,但是也有些不一樣的地方。
          1,有負(fù)壓產(chǎn)生電路,
          2,隔離驅(qū)動(dòng),
          3,單獨(dú)電源供電。
          首先我們來(lái)總體看看,這個(gè)電路沒有保護(hù),用在逆變上 100%炸,但是我們可以將這個(gè)電路的實(shí)質(zhì)摸清楚。
          先講講重點(diǎn):
          1:驅(qū)動(dòng)電阻 R2,這個(gè)在驅(qū)動(dòng)里頭非常重要,圖上還有 D1 配合關(guān)閉的時(shí)候,讓 IGBT 的 CGE 快速的放電,實(shí)際上看需要,這個(gè) D1 也可以不要,也可以在 D1 回路里頭串聯(lián)一個(gè)電阻做 0FF 關(guān)閉時(shí)候的柵極電阻。
          下面發(fā)幾個(gè)波形照片,不同的柵極電阻,和高壓 HV+400V 共同產(chǎn)生作用的時(shí)候,上下 2 個(gè) IGBT 柵極的實(shí)際情況。
          IGBT單管驅(qū)動(dòng)
          上面的圖,是在取消負(fù)壓的時(shí)候,上下 2 管之間的柵極波形,柵極電阻都是在 10R 情況下。
          上面的圖是在不加 DC400V 情況下測(cè)量 2 管 G 極波形,下圖是在 DC400V 情況下,2 管的柵極波形。
          為何第二個(gè)圖會(huì)有一個(gè)尖峰呢。這個(gè)要從 IGBT 的內(nèi)部情況說(shuō)起,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),IGBT 的 GE 上有一個(gè)寄生的電容,它和另外的 CGC 一個(gè)寄生電容共同組成一個(gè)水池子,那就是 QG,其實(shí)這個(gè)和 MOSFET 也很像的。
          那么在來(lái)看看為何 400V 加上去,就會(huì)在下管上的 G 級(jí)上產(chǎn)生尖峰。借花獻(xiàn)佛,抓個(gè)圖片來(lái)說(shuō)明:
          IGBT單管驅(qū)動(dòng)
          如上圖所示,當(dāng)上官開通的時(shí)候,此時(shí)是截止的,由于上官開通的時(shí)候,這個(gè)時(shí)候要引入 DV/DT 的概念,這個(gè)比較抽象,先不管它,簡(jiǎn)單通俗的說(shuō)就是上管開通的時(shí)候,上管等效為直通了,+DC400V 電壓立馬加入到下管的 C 級(jí)上,這么高的電壓立刻從 IGBT 的寄生電容上通過產(chǎn)生一個(gè)感應(yīng)電流,這個(gè)感應(yīng)電流上圖有公式計(jì)算,這個(gè)電流在 RG 電阻和驅(qū)動(dòng)內(nèi)阻的共同作用下,在下管的柵極上構(gòu)成一個(gè)尖峰電壓,如上面那個(gè)示波器的截圖所示。到目前為止,沒有引入米勒電容的概念,理解了這些,然后對(duì)著規(guī)格書一看,米勒電容是什么,對(duì)電路有何影響,就容易理解多了。
          這個(gè)尖峰有許多壞處,從上面示波器截圖可以看出來(lái),在尖峰時(shí)刻,下管實(shí)際上已經(jīng)到 7V 電壓了,也就是說(shuō),在尖峰的這個(gè)時(shí)間段內(nèi),上下 2 個(gè)管子是共同導(dǎo)通的。下管的導(dǎo)通時(shí)間短,但是由于有 TON 的時(shí)間關(guān)系在里面,所以這個(gè)電流不會(huì)太大。管子不會(huì)炸,但是會(huì)發(fā)熱,隨著傳輸?shù)墓β试酱螅@個(gè)情況會(huì)更加嚴(yán)重,大大影響效率。
          本來(lái)是要發(fā)出加入負(fù)壓之后波形照片,負(fù)壓可以使這個(gè)尖峰在安全的電平范圍內(nèi)。示波器需要 U 盤導(dǎo)出位圖,這樣清晰,今天發(fā)懶沒有摸儀器了,后面再去補(bǔ)上去。
          二,電流采集電路
          說(shuō)到這一步,就是離保護(hù)不遠(yuǎn)了,我的經(jīng)驗(yàn)就是電流采集速度要很快,這樣才能在過流或短路的時(shí)候迅速告訴后面的電路 ->,這里出問題了。讓 IGBT 迅速安全的關(guān)閉。
          這個(gè)電路該如何實(shí)現(xiàn)呢?對(duì)于逆變電路,我們可以直接用電阻采樣,也可以用 VCE 管壓降探測(cè)方式。管壓降探測(cè)這個(gè)論壇里有多次討論出現(xiàn)過,但是都沒有一個(gè)真正能用,真正實(shí)際應(yīng)用過,測(cè)試過的電路(專用驅(qū)動(dòng)芯片例外),這是因?yàn)槊糠N實(shí)際應(yīng)用的參數(shù)大不一樣,比如 IGBT 參數(shù)不同,需要調(diào)整的參數(shù)很多,需要一定的經(jīng)驗(yàn)做調(diào)整。
          我們可以從最簡(jiǎn)單的方式入手,采用電阻檢測(cè)這個(gè)電流,短路來(lái)了,可以在電阻上產(chǎn)生壓降,用比較器和這個(gè)電壓進(jìn)行比較,得出最終是否有過流或者短路信號(hào)。
          用這個(gè)圖就可以了,因?yàn)樵矸浅:?jiǎn)單,就一個(gè)比較的作用,大家實(shí)現(xiàn)起來(lái)會(huì)非常容易,沒有多少參數(shù)可以調(diào)整的。
          IGBT單管驅(qū)動(dòng)
          上圖是采樣 H 橋?qū)Φ氐碾娏鳎e個(gè)例子:如果 IGBT 是 40A,我們可以采取 2 倍左右的峰值電流,也就是 80A,對(duì)應(yīng)上圖,RS 為 0.01R,如果流入超過 80A 脈沖電流那么在該電阻上產(chǎn)生 0.01R*80A=0.8V 電壓,此電壓經(jīng)過 R11,C11 消隱之后到比較器的+端,與來(lái)自 - 端的基準(zhǔn)電壓相比較,圖上的 - 端參考電阻設(shè)置不對(duì),實(shí)際中請(qǐng)另外計(jì)算,本例可以分別采用 5.1K 和 1K 電阻分壓變成 0.81V 左右到 - 端,此時(shí)如果采樣電阻 RS 上的電壓超過 0.8V 以上,比較器立即翻轉(zhuǎn),輸出 SD 5V 電平到外部的電路中。這個(gè)變化的電平信號(hào)就是我們后面接下來(lái)需要使用的是否短路過流的信號(hào)了。
          有了這個(gè)信號(hào)了,那我們?nèi)绾侮P(guān)閉 IGBT 呢?我們可以看情形是否采取軟關(guān)閉,也可以采取直接硬關(guān)閉。
          采取軟關(guān)閉,可以有效防止在關(guān)閉的瞬間造成電路的電壓升高的情況,關(guān)閉特性非常軟,很溫柔,非常適合于高壓大功率的驅(qū)動(dòng)電路。
          如果采取硬關(guān)閉,可能會(huì)造成高壓 DC 上的電壓過沖,比如第一圖中的 DC400V 高壓可能變成瞬間變成 DC600V 也說(shuō)不定,當(dāng)時(shí)我看一些資料上的記載的時(shí)候,非常難以理解:關(guān)就關(guān)了嘛,高壓難道還自己升上去了?實(shí)際情況卻是真實(shí)存在的。
          如果大家難以理解,可以做個(gè)試驗(yàn),家里有水塔的,最清楚,水塔在很高的樓上,水龍頭在一樓,打開水龍頭,水留下來(lái)了,然后用極快的速度關(guān)閉這個(gè)水龍頭,你會(huì)聽到水管子有響聲,連水管子都會(huì)要震動(dòng)一下(不知道說(shuō)的對(duì)不對(duì),請(qǐng)高手指正,在此引入水龍頭這個(gè)例子還得感謝我讀書的時(shí)候,老師看我們太笨了,講三極管特性原理的時(shí)候打的比喻,在此我要感謝他),IGBT 在橋電路的原理同樣如此。在 IGBT 嚴(yán)重短路的時(shí)候,如果立馬硬關(guān)閉 IGBT,輕則只是會(huì)在母線上造成過沖的感應(yīng)電壓(至于為何會(huì)過沖可以查相關(guān)資料,很多資料都說(shuō)到了),管子能抗過去,比如你在直流高壓母線上并聯(lián)了非常好的吸收電容,有多重吸收電路等等……
          重則,管子關(guān)閉的時(shí)候會(huì)失效,關(guān)了也沒有用,IGBT 還是會(huì)被過沖電壓擊穿短路,而且這個(gè)短路是沒有辦法恢復(fù)的,會(huì)立即損壞非常多的電路。有時(shí)候沒有過壓也能引起這種現(xiàn)象,這個(gè)失效的原理具體模型本人未知,但是可以想象的是可能是由于管子相關(guān)的其他寄生電容和米勒電容共同引起失效的,或者是由于在過流,短路信號(hào)發(fā)生時(shí)候,IGBT 已經(jīng)發(fā)生了擎柱效應(yīng)就算去關(guān),關(guān)也關(guān)不死了。
          還有第三種方式,是叫做:二級(jí)關(guān)閉,這種方式簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是檢測(cè)到了短路,過流信號(hào),PWM 此時(shí)這個(gè)脈沖并沒有打算軟關(guān)閉或直接關(guān)閉,而是立即將此時(shí)刻對(duì)應(yīng)的 VGE 驅(qū)動(dòng)脈沖電壓降低到 8V 左右以此來(lái)判斷是否還是在過流或短路區(qū)域,如果還是,繼續(xù)沿用這個(gè) 8V 的驅(qū)動(dòng),一直到設(shè)定的時(shí)間,比如多個(gè)個(gè) us 還是這樣就會(huì)立即關(guān)了,如果是,PWM 將會(huì)恢復(fù)正常。這種方式一般可能見到不多,所以我們不做深入研究。
          理解了這些,我們可以看情況來(lái)具體采用那些關(guān)閉的方式,我認(rèn)為在 2KW 級(jí)別中,DC380V 內(nèi),直接采取硬關(guān)閉已經(jīng)可以滿足要求了,只需要在 H 橋上并聯(lián)吸收特性良好的一個(gè)電容,就可以用 600V 的 IGBT 了。
          關(guān)鍵的一點(diǎn)就是檢測(cè)時(shí)候要快速,檢測(cè)之后要關(guān)閉快速,只有做到了快,IGBT 就不會(huì)燒。
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