一、IGBT簡介
1.IGBT的技術(shù)特點
GTO(門極關(guān)斷晶閘管)和GTR(電力晶體管)是電流驅(qū)動器件,具有很強的通流能力,而它們的開關(guān)速度較慢,所需驅(qū)動功率大,驅(qū)動電路復(fù)雜。電力MOSFET(金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管)是單極型電壓驅(qū)動器件,它的開關(guān)速度快,輸入阻抗高,熱穩(wěn)定性好,所需驅(qū)動功率小,驅(qū)動電路簡單。因此這兩種器件各有其優(yōu)缺點。
IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)綜合了GTR與MOSFET的優(yōu)點,是以達林頓結(jié)構(gòu)組成的一種新型電力電子器件,其主體部分與晶體管相同,有集電極C和發(fā)射極E,具有通流電流大,驅(qū)動功率小,驅(qū)動電路簡單,開關(guān)速度快等良好的特性,自從20世紀80年代開始投入市場,應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴展,目前已經(jīng)取代GTR和GTO,成為大、中功率電力電子設(shè)備的主導(dǎo)器件,該器件的工作電壓和電流容量也在逐漸提高。
IGBT是GTR和MOSFET相結(jié)合的一種新器件,它的輸入端和場效應(yīng)晶體管相同,是絕緣柵結(jié)構(gòu),圖1所示為IGBT的內(nèi)部等效電路以及它的圖形符號。
圖1 IGBT內(nèi)部等效電路及圖形符號
2.IGBT的技術(shù)參數(shù)
IGBT的主要技術(shù)參數(shù)有如下幾個:
1)集電極最大允許電流ICM:IGBT在飽和導(dǎo)通狀態(tài)下,允許持續(xù)通過的最大電流。
2)柵極驅(qū)動電壓UGE:施加在柵極與發(fā)射極之間的電壓。在變頻器應(yīng)用電路中,使IGBT飽和導(dǎo)通的UGE為12V~20V,而當IGBT截止時,UGE為-15V~-5V。
3)集電極-發(fā)射極額定電壓UCEX:IGBT的柵極-發(fā)射極短路、管子處在截止狀態(tài)下集電極與發(fā)射極之間能承受的最大電壓。
4)開通時間與關(guān)斷時間:電流從10%ICM上升到90%ICM所需要的時間,稱作開通時間,用tON表示;電流從90%ICM下降到到10%ICM所需要的時間,稱作關(guān)斷時間,用tOFF表示。ICM是IGBT集電極最大允許電流值。
5)集電極-發(fā)射極飽和電壓UCES:IGBT在飽和導(dǎo)通狀態(tài)下,集電極與發(fā)射極之間的電壓降。
6)漏電流ICEO:IGBT在截止狀態(tài)下的集電極電流。
3.IGBT的使用注意事項
隨著電子技術(shù)及計算機控制技術(shù)的發(fā)展,IGBT正日益廣泛地應(yīng)用于小體積、低噪聲、高性能的電源、通用變頻器和電機控制、伺服控制、不間斷電源(UPS)等場合。IGBT在使用過程中,應(yīng)注意如下問題:
1)一般IGBT的驅(qū)動級正向驅(qū)動電壓UGE應(yīng)保持在15V~20V,這樣可使IGBT的飽和電壓較小,損耗降低,避免損壞管子。
2)關(guān)斷IGBT的柵極驅(qū)動電壓-UGE應(yīng)大于5V,若這個負電壓值太小,集電極電壓變化率du/dt可能使管子誤導(dǎo)通或不能關(guān)斷。
3)柵極和驅(qū)動信號之間應(yīng)加一個柵極驅(qū)動電阻RG,該電阻的阻值與管子的額定電流有關(guān),可以在IGBT使用手冊中查到。如果不加這個電阻,管子導(dǎo)通瞬間,可能產(chǎn)生電流和電壓顫動,增加開關(guān)損耗。
4)設(shè)備短路時,IC電流會急劇增加,使UGE產(chǎn)生一個尖脈沖,這個尖脈沖會進一步增加IC電流,形成正反饋。為了保護管子,可在柵極—發(fā)射極間加一個穩(wěn)壓二極管,鉗制G-E電壓突然上升。當驅(qū)動電壓為15V時,穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值可以為16V。
二、變頻器中的模塊逆變電路
在變頻器中,由IGBT以及相應(yīng)的驅(qū)動控制、保護電路構(gòu)成完整的逆變電路,實現(xiàn)將直流電逆變?yōu)榻涣麟姷墓δ堋D孀冸娐房梢杂煞至⒃骷蚓哂懈鞣N功能的模塊電路構(gòu)成。隨著技術(shù)的發(fā)展和進步,分立元器件構(gòu)成的逆變電路已經(jīng)退出歷史舞臺。
1.IGBT模塊
在變頻器的應(yīng)用電路中,通常在IGBT的旁邊反向并聯(lián)一個二極管,而且經(jīng)常做成模塊形式,圖2所示就是各種結(jié)構(gòu)的IGBT模塊。
圖2 幾種結(jié)構(gòu)的IGBT模塊
2.IGBT的柵極電阻RG
在圖3中,IGBT的柵極接有一個電阻RG,這個電阻的選擇非常重要,這是因為IGBT管的柵極G和發(fā)射極E之間存在著寄生的結(jié)電容CGE,這個電容的充放電將影響到IGBT的工作。RG阻值大,將延長IGBT的開通和關(guān)斷時間;RG阻值太小,IGBT關(guān)斷太快,將使IGBT的C、E極電壓迅速從飽和導(dǎo)通狀態(tài)時的低于3V上升到約為500V以上,這將通過集電極和柵極之間的結(jié)電容UCG產(chǎn)生反饋電流iCG,對IGBT的關(guān)斷起到阻礙作用,甚至發(fā)生誤導(dǎo)通。因此,柵極電阻RG的連接是必須的,不可缺少的。
圖3 富士EXB系列驅(qū)動模塊與IGBT的連接電路
柵極電阻的大小應(yīng)嚴格按照IGBT的說明書選取。
3.驅(qū)動模塊輸出信號的放大
IGBT是電壓控制型器件,其柵極與發(fā)射極之間的輸入阻抗很大,吸收信號源的電流和消耗的驅(qū)動功率也很小,但由于柵極G與發(fā)射極E之間存在著結(jié)電容CGE,在驅(qū)動信號作用下,也會吸收電流。容量越大的IGBT,CGE也越大,吸收的電流也越大,而驅(qū)動模塊輸出電流有時不足20mA,甚至只有幾mA,所以對于在大容量變頻器中使用的IGBT,驅(qū)動模塊輸出的驅(qū)動信號需要進行放大,如圖4所示。
圖4 驅(qū)動模塊輸出驅(qū)動信號的放大電路
在圖4中,驅(qū)動模塊輸出端3腳與IGBT柵極之間接入了由V3和V4組成的推挽放大電路,將驅(qū)動信號進行再次放大,從而滿足大容量IGBT的驅(qū)動需求。
5.智能電力模塊IPM
智能電力模塊IPM是電力集成電路的一種,有時也稱作智能電力集成電路SPIC。
電力電子器件和配套的控制電路,過去都是分立元器件的電路裝置,而今隨著半導(dǎo)體技術(shù)及其相應(yīng)工藝技術(shù)的成熟,已經(jīng)可以將電力電子器件及其配套的控制電路集成在一個芯片上,形成所謂的電力集成電路。這種電路能集成電力電子器件、有源或無源器件、完整的控制電路、檢測與保護電路,由于它結(jié)構(gòu)緊湊、集成化程度高,從而避免了分布參數(shù)、保護延遲等一系列技術(shù)問題。
下面介紹變頻器中較常用的以IGBT為主開關(guān)器件的IPM。目前幾十千瓦以下的變頻器已經(jīng)開始采用這種集成度高、功能強大的器件IPM。富士公司R系列IPM的型號含義如圖5所示。
圖5 富士智能電力模塊IPM型號含義
圖6所示為富士7MBP100RA060智能電力模塊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。模塊內(nèi)部包含7個IGBT和7個功率二極管。其中IGBT1~IGBT6構(gòu)成三相逆變橋,VDF1~VDF6是與6個IGBT反向并聯(lián)的回饋二極管。動力制動由IGBT7作為開關(guān)管,VDW是它的續(xù)流二極管。模塊的16腳ALM端是報警信號輸出端,可對模塊的短路、控制電源欠電壓、IGBT及VDF過電流、VDW過電流、IGBT芯片過熱、外殼過熱等各種運行異常實施保護,當ALM端有報警信號輸出時,IGBT的電流通路被封鎖,IPM受到保護。
圖6 富士7MBP100RA060智能電力模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
由于IPM內(nèi)部的驅(qū)動電路是專門針對內(nèi)部的IGBT設(shè)計的,因此具有最佳的驅(qū)動條件。IPM還內(nèi)含制動電路,即由IGBT7等電路組成,只要在外電路端子P與B之間接入制動電阻,就能實現(xiàn)制動。
7MBP100RA060智能電力模塊的接線端子使用的符號及其含義如表1所示。
表1 7MBP100RA060智能電力模塊的接線端子符號及其含義
使用IPM模塊構(gòu)成的變頻器應(yīng)用系統(tǒng)如圖7所示。圖中方框內(nèi)是IPM模塊,模塊內(nèi)的電路見圖6。模塊IPM右側(cè)畫出的是連接電動機、制動電阻的電路,以及整流濾波電路。制動電阻連接在端子P與B之間。模塊左側(cè)連接的是控制信號電路和報警輸出電路。
圖7 IPM模塊在變頻器中的應(yīng)用電路
圖7中的應(yīng)用系統(tǒng)使用4組相互絕緣的控制電源,即UCC1、UCC2、UCC3和UCC4。其中逆變橋的上橋臂使用3組,下橋臂和制動單元共用1組。這4組控制電源還必須與主電源之間具有良好地絕緣。
下橋臂控制電源的GND和主電源的GND已經(jīng)在IPM內(nèi)連接好,在IPM外部絕對不允許再連接,否則將會產(chǎn)生環(huán)流,引起IPM的誤動作,甚至可能破壞IPM的輸入電路。
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