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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
IGBT在大功率DC—DC全桥变换器中的应用注意事项   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了IGBT在大功率DC—DC全桥变换器中应用时应考虑的若干问题,对IGBT的驱动电路和过流保护作重点分析,并给出了具体应用电路。  相似文献   

2.
在中压大功率SRD中,为了增强IGBT驱动电路的抗干扰能力,引入光纤隔离驱动技术,对驱动电路的控制信号和驱动信号进行光电隔离。介绍了中压大功率SRD驱动电路中的收发器、发送方式及光纤元件的选用原则,通过在系统中的具体应用、性能检测、型式试验等证明,IGBT的光纤隔离驱动技术能有效防止驱动电路干扰问题,提高中压大功率SRD的工作可靠性。  相似文献   

3.
王瑞 《电气自动化》2014,(3):115-117
在大功率IGBT应用系统中,脉冲变压器隔离的栅极驱动电路由于能得到相对较高的隔离电压,可实现较高开关频率等优点,被广泛应用。在高压大电流IGBT特性分析的基础上,从实践出发对IGBT驱动电路的影响因素做了深入的研究,并探讨了IGBT栅极驱动电路设计注意的几个问题。对很有实际应用价值的脉冲变压器隔离的IGBT栅极驱动电路及其相应芯片进行了分析研究。由此可以更深刻地理解IGBT的驱动电路及其影响因素,这对正确使用IGBT器件及其驱动电路的设计有一定的实用价值。  相似文献   

4.
在当今减碳排放背景下,全控型功率器件IGBT以优异的性能广泛用于各种变流器中,有效可靠的驱动电路对IGBT的安全工作至关重要,特别是大功率应用场合。针对大功率IGBT应用中对驱动电路灵活可靠的要求,设计了一种基于智能集成光耦驱动器ACPL-332J的IGBT驱动保护电路,分析了ACPL-332J的各项参数,并以ACPL-332J为核心设计了驱动电路。以英飞凌FF600R12ME4为应用IGBT,通过双脉冲试验、短路试验验证了设计电路驱动及保护的有效性。  相似文献   

5.
根据大功率绝缘栅双极型晶体管(IGBT)对驱动电路和保护的要求,提出一种基于M57962AL的实用型大功率IGBT驱动电路及其保护的设计方案,该设计方案选取IGBT输出特性曲线的拐点作为短路保护阈值点,可有效防止误保护。以FF1200R17KE3_B2为例,根据提出的设计方案设计合适的驱动参数、保护参数及外围电路。通过短路保护测试及大功率实验结果验证该驱动电路具有良好的驱动和保护能力。  相似文献   

6.
1 概述IHD系列智能半桥驱动器是为可靠驱动工作于开关状态的IGBT并对其实施安全保护而设计的通用驱动器模块。所有型号的IHD管脚接点都是一致的 ,不同的只是它们的驱动能力 (最大门极电流和DC/DC转换器的输出功率 )。具有较高输出功率的IHD适合运用于功率大的模块或许多晶体管并联在一起以及高频的场合。IHD智能半桥驱动器的方框及连接图见图 1。IHD系列驱动器有两个通道 ,各自包含一个将控制部分与功率部分隔离的电隔离电路、一个IGBT晶体管过流及短路保护电路、一个电源电压监测电路、一个状态确认电路以及一个电隔离集成DC/…  相似文献   

7.
IGBT驱动保护电路研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了IGBT门极驱动保护电路的分类,分析了IGBT驱动保护电路的发展趋势,对常用IGBT驱动器如光耦隔离型、变压器隔离型等典型电路进行了分析,并将市场上常用厂家生产的IGBT驱动器工作参数和性能进行了比较,结合对工程实践中IGBT故障的分析,讨论了选用IGBT驱动器时的参考原则,理论分析和应用实践表明,内部集成完善保护功能的光耦隔离驱动有较好的性价比,高频变压器隔离驱动有较高的可靠性。  相似文献   

8.
针对逆变需要的1200V大功率IGBT晶体管,分析了其栅极驱动特性,介绍了一种可驱动高压大功率IGBT的集成驱动IC IR2214芯片,并根据其特性设计了一种典型的应用电路。试验验证表明,该驱动电路具有良好的驱动及保护能力。  相似文献   

9.
基于UC3846的大功率DC/DC变换器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍并比较了电压控制型和电流控制型DC/DC变换器的基本原理,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的大功率DC/DC变换器的实用电路,提出了两种UC3846输出脉冲封锁方式,设计出一种新颖的IGBT驱动电路,实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。  相似文献   

10.
赵志旺 《电源世界》2013,(6):36-38,28
提出了大功率IGBT驱动模块具体研制方案,构建了驱动模块功能框图,完成了模块的设计,结合电路介绍了模块功能的实现方法。此驱动器具有良好的驱动性能和完善的保护功能,具有高可靠性、高共模抑制比、高隔离电压、自带驱动电源、驱动功率大等特点。最后对驱动电路进行仿真分析,并对模块样机进行测试。仿真与测试结果证明,本文提出的高压隔离型驱动方法和驱动模块实现方案具有良好的驱动与保护性能、可靠性高。  相似文献   

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