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IGBT智能化驱动板SCALE


VL/R:用来设置输入端InA和InB的施密特触发器的开关阈值。当输入信号为加在VL/R端电压的2/3时,开通;为1/3时关断;

MOD:模式选择;

INA:信号输入端A;

INB:信号输入端B;

SO1:状态输出1;

SO2:状态输出2;

RC1:产生#1路死区时间的RC网络;

RC2:产生#2路死区时间的RC网络;

RC端:设置死区时间的RC网络。

在半桥模式中,将RC网络与各RC端相连接可确定对应各路的死区时间。死区时间随温度可能有很小的漂移。所接电阻不允许小于5kΩ。RC网络必须要按图连接,并将电阻与VCC连接,电容接地。表2给出了RC网络与死区时间的对应关系。

表2 RC网络与死区时间

电阻(kΩ) 电容(pF) 死区时间 10 47 200ns 10 100 500ns 15 120 1.1μs 22 150 2.1μs 33 220 4.6μs

4.2 输出部分引脚功能

G端(栅极):与IGBT栅极相连,并用15V驱动。

E端(发射极):与IGBT发射极直接相连,且连线应尽可能地短。

C端(集电极):用来检测开通时IGBT的电压降,因此?必须直接与IGBT集电极相连。对于1200V和1300V模块,应用2个或3个1N4007二极管来满足140%的耐压要求。使用普通高压二极管即可,一般不需用高压快恢复二极管。

Rth端(参考电阻):通过接在Rth端的参考电阻可确定IGBT的保护关断阈值。E端的参考电位、参考电阻必须尽可能地靠近IGBT模块。当C端的电压超过Rth端的电压时,将启动IGBT保护功能。此时电流源将提供150μA的电流。

参考电阻值可通过下列公式来计算:

Rth=Vth/150μA

若Vth为5.85V时,Rth应选择39 kΩ的电阻。

5 结束语

智能化IGBT驱动板SCALE具有驱动能力强、可靠性高、具有多种保护功能等特点,它不但能在正常工作状态下给IGBT提供所需的驱动功率;而且可在异常工作状态下保护IGBT,同时还能使电力电子系统中的IGBT有很好的替换特性。因此,使用高性能的驱动电路板SCALE是提高电子产品品质和可靠性,从而增强其竞争力的关键之一。


《IGBT智能化驱动板SCALE(第3页)》
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