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如何控制IGBT逆变器设计中的杂散电感

时间:2016-12-02 11:10:54 点击:

  IGBT技术不能落后于应用要求。因此,英飞凌推出了最新一代的IGBT芯片以满足具体应用的需求。与目前逆变器设计应用功率或各自额定电流水平相关的开关速度和软度要求是推动这些不同型号器件优化的主要动力。这些型号包括具备快速开关特性的T4芯片、具备软开关特性的P4芯片和开关速度介于T4和P4之间的E4芯片。

  表1简单介绍了IGBT的3个折衷点,并对相应的电流范围给出了建议。

  表1简单介绍了IGBT的3个折衷点

  IGBT和二极管的动态损耗

  为研究和比较这三款不同芯片在杂散电感从23nH到100nH时的开关损耗和软度,我们选用了一种接近最优化使用T4芯片的合理限值的模块。因此,选择一个采用常见的62mm封装300A半桥配置作为平台,而模块则分别搭载了这三款IGBT芯片。

  这三个模块都采用了相同的高效发射极控制二极管和栅极驱动设置。图1为实验设置。

  图2显示了两个不同杂散电感对配备IGBT-T4的300A半桥的开通波形的影响。

  图2显示了两个不同杂散电感对配备IGBT-T4的300A半桥的开通波形的影响。

  

  当电流升高后,更高的杂散电感Ls不仅可以增大器件端子的电感压降(Δu=-L*di/dt),而且还能影响电流上升速度di/dt本身。尽管寄生电感使导通速度减缓,但导通损耗却大幅降低。 大功率电感厂家 |大电流电感工厂

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