基于光纤传导的IGBT驱动电路设计作者:海飞乐技术 时间:2017-04-28 10:59
1. 引言
图1 驱动电路流程图
3.2 驱动电路的实现 图2为驱动转接板电路图。驱动转接板的功能就是将从APF控制板中的PWM信号进行转换,然后通过光纤传导到驱动板,同时把驱动板中的故障信号通过回传到APF中的控制器。
图2 驱动转接板电路图
如图3所示为驱动电路板的电路图。通过光纤传导过来的信号输入到M57962AL的14管脚,故障信号通过PC817传输出去。
图3 驱动电路板电路图
(1)驱动电路的UCC、UEE选择 由于IGBT导通后的管压降与所加正向栅压有关,在漏电流一定的情况下,正向栅压增加时,通态压降下降,器件导通损耗减少。但若发生短路和过流,正向栅压越高,则电流幅值越大,IGBT越容易损坏,对集电极额定电流200A的IGBT来说,UCC选择+12V~+15V比较合适,在这一点,通态接近饱和值,是IGBT最佳工作点。而为了使IGBT在关断期间可靠截止,给截止状态的IGBT外加-10V的反向栅压UEE比较合适。 (2)驱动电源的电源设计 驱动电路的输出端通常接高压大电流电路,为了实现驱动电路中低压电路和高压电路两边的电路隔离,采用了专门的电源模块对M57962AL的开通电压UCC和关断电压UEE供电,实现强弱电的隔离。 (3)栅极电阻R2的选择 栅极驱动电阻的取值非常重要,适当数值的栅极电阻能有效地抑制振荡、减缓开关开通时间、改善电流上冲波形、减小电压浪涌。从安全可靠性角度来说,应当取较大的栅极电阻,但是,较大的栅极电阻影响开关速度、增加开关损耗。从提高工作频率角度,应当取较小的栅极电阻。一般情况下,可靠性是第一位的,因此使用中倾向于取较大值的电阻。通过实验确定栅极电阻的最佳值。由实验所测比较合适的值是10Ω。 (4)电容C3的选择 M57962AL对保护检测时间的调整可以通过其2管脚和4管脚之间的电容大小来调整,应用很灵活,可以根据实际情况设置。若2管脚悬空,短路保护检测时间为2.6μs,保护动作太灵敏,容易引起误动作。为此,通过在2、4管脚之间接上一个电容C3来调节保护时间,选取1000pF电容时的保护时间大约为3μs,若保护仍然过于敏感,则可选取3000pF的电容,此时的保护时间约为5.6μs。 (5)故障信号的传输 本实验采用快速光耦PC817传输短路和过电流故障信号,如果有更高的要求可以采用光纤对故障信号进行传导。 3.3 光纤信号传输的设计 光纤光缆是由玻璃或塑料制成,所以光纤连接发射器和接收器之间无直接的电气连接,这有助于减轻环路噪声问题,并能隔离电压,以防止相互干扰,不产生附加辐射,对EMI不敏感。所以在驱动和控制电路之间用光纤能精确地传导PWM信号,不仅解决了功率电路和控制电路之间的强弱电的隔离,抗电磁干扰问题,而且还能实现驱动信号的远距离传输。光纤的另外一个特点是可以实现信号高速传送,减少传输时延,光信号传输的一般原理如图4所示。
图4 光纤传送原理图
在传输方面,当采用单脉冲和两个周期数据传送测试,输入信号频率f=2.5MHz时的数据延时为160ns;f为2MHz时的数据传输约为180ns,在所用装置中APF的输出PWM频率为9.6kHz时,延时完全满足所设计IGBT驱动的要求。光发射器和接受器分别采用Agilent公司的HFBR-1521光发射器和HFBR-2521光接收器,这个组合可实现DC~10MHz数据的高质量传送,而且在电流合适的情况下,可传送几十米远。 光纤传输信号的最远距离和传输速率有很大的关系,40kbit/s时,可传输120m,5Mbit/s时,可传输20m。 4. 实验波形 经过实际的波形测量,在图5、6中通道1为光纤发射头前的波形曲线,通道2为光纤接收头后的波形曲线。由这两个图的波形分析得知光纤传输系统的延时为大约120ns,并且在图6给出了在光纤发射头前和接收头后的波形,可以看出这组波形是反向的。
在图7中通道1所示为从APF中输出给驱动的波形,通道2为驱动电路输出的波形。由图7波形分析得知,APF控制板输出到最后输出给IGBT的波形延时500ns,在设计要求延时范围内。
图7 驱动输入和输出波形
5. 实验结论 性能优越的驱动电路,是有源滤波器(APF)等含有大功率开关管装置正常工作的保证。通过实验可以看到,光纤传输PWM信号不仅失真小、延时小,而且从根本上消除了主电路对驱动电路的干扰,还能保证长距离传输。所设计的基于光纤传导的驱动电路性能可靠、符合要求,具有一定的实用意义。 上一篇:光耦隔离高压大功率IGBT驱动电路设计研究 下一篇:电动汽车逆变器用IGBT驱动电源电路设计
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