美国CDE电容模块在缓冲电路中的应用
1引言 众所周知,在电力电子器件的应用电路中,无一例外地都要设置缓冲电路,即吸收电路。一些初次应用全控型器件的读者或许有这样的感受:器件莫名其妙地损坏了。虽然损坏的原因颇多,但缓冲电路和缓冲电容选择不当是不可忽略的重要原因。 2缓冲原理 器件损坏,不外乎是器件在开关过程中遭受了过量di/dt、dv/dt或瞬时功耗的危害而造成的。缓冲电路的作用,就是改变器件的开关轨迹,控制各种瞬态过电压,降低器件开关损耗,保护器件安全运行。 图1所示为GTR驱动感性负载时的开关波形。不难看出,在开通和关断过程中,GTR集电极电压uc和集电极电流ic将同时出现,因而开关功耗大。加入缓冲电路,可将部分开关功耗转移到缓冲电路上,达到保证器件安全运行的目的。 典型复合式缓冲电路如图2所示。当GTR关断时,负载电流经缓冲二极管D向缓冲电容Cs充电,同时集电极电流ic逐渐减少。由于电容Cs两端电压不能突变,所以有效地限制了GTR集电极电压上升率dv/dt,降低了GTR的电压应力,同时集电极电流转移到了缓冲电路,从而降低了关断功耗。GTR集电极母线电感以及杂散电感,在GTR开通时储存的能量LI2/2,这时转换成CsVcs2/2储存在缓冲电容Cs中。当GTR开通时,集电极母线电感和其他杂散电感以及Rs对Cs放电的限流作用,有效地限制了GTR集电极电流上升率di/dt,降低了GTR的电流应力,同样也降低了开通功耗。这样,缓冲电路不仅降低了开关器件的开关损耗,而且降低了器件所承受的电压、电流应力,从而保护了GTR安全运行。 缓冲电容Cs容量不同,其缓冲效果也不相同。图3给出了不同容量下GTR电流、电压关断波形。图3(a)
图1GTR的开关波形
图2复合式缓冲电路 图3GTR电流、电压关断波形 (a)无缓冲电容(b)缓冲电容较小(c)缓冲电容过大
图4通用的三种IGBT缓冲电路(a)SCD型(b)SCM型(c)SCC型 为无缓冲电容时的波形,图3(b)为缓冲电容Cs容量较小时的波形,图3(c)为缓冲电容Cs容量较大时的波形。不难看出,无缓冲电容时,集电极电压上升时间和集电极电流下降时间极短,致使关断功耗大。缓冲电容Cs容量较小时,集电极电压上升较快,关断功耗也较大。缓冲电容Cs容量较大时,集电极电压上升较慢,关断功耗较小。 3IGBT缓冲电路 通用的IGBT缓冲电路有三种形式,如图4所示。图4(a)为单只低电感吸收电容构成的缓冲电路,适用于小功率IGBT模块,用作对瞬变电压有效而低成本的控制,接在C1和E2之间(两单元模块)或P和N之间(六单元模块)。图4(b)为RCD构成的缓冲电路,适用于较大功率IGBT模块,缓冲二极管D可箝制瞬变电压,从而能抑制由于母线寄生电感可能引起的寄生振荡。其RC时间常数应设计为开关周期的1/3,即τ=T/3=1/3f。图4(c)为P型RCD和N型RCD构成的缓冲电路,适用于大功率IGBT模块,功能类似于图4(b)缓冲电路,其回路电感更小。若同时配合使用图4(a)缓冲电路,还能减小缓冲二极管的应力,使缓冲效果更好。 IGBT采用缓冲电路后典型关断电压波形如图5所示。图中,VCE起始部分的毛刺ΔV1是由缓冲电路的寄生电感和缓冲二极管的恢复过程引起的。其值由下式计算: ΔV1=LS×di/dt(1) 式中:LS为缓冲电路的寄生电感; di/dt为关断瞬间或二极管恢复瞬间的电流上升率,其最恶劣的值接近0.02Ic(A/ns)。 如果ΔV1已被设定,则可由式(1)确定缓冲电路允许的最大电感量。例如,设某IGBT电路工作电流峰值为400A,ΔV1≤100V, 则在最恶劣情况下, di/dt=0.02×400=8A/ns 由式(1)得 LS=ΔV1/(di/dt)=100/8=12.5nH 图中ΔV2是随着缓冲电容的充电,瞬态电压再次上升的峰值,它与缓冲电容的值和母线寄生电感有关,可用能量守恒定律求值。如前所述,母线电感以及缓冲电路及其元件内部的杂散电感,在IGBT开通时储存的能量要转储在缓冲电容中,因此有 LPI2/2=CΔV22/2(2) 式中:LP为母线寄生电感; I为工作电流, C为缓冲电容的值; ΔV2为缓冲电压的峰值。 同样,如果ΔV2已被设定,则可由式
图5采用缓冲电路后IGBT关断电压波形 (2)确定缓冲电容的值。 从式(1)和式(2)不难看出,大功率IGBT电路要求母线电感以及缓冲电路及其元件内部的杂散电感愈小愈好。这不仅可以降低ΔV1,而且可以减小缓冲电容C的值,从而降低成本。 表1针对不同直流母线电感量,列出缓冲电容的推荐值。该表是设定ΔV2≤100V时由式(2)计算得出的。 还有一种经验估算的办法,通常以每100A集电 极电流约取1μF缓冲电容值。这样得到的值,对于很 好地控制瞬态电压是充分的。 4美国CDE电容模块在缓冲电路中的应用 从第3节的讨论得知,母线电感以及缓冲电路及其元件内部的杂散电感,对IGBT电路尤其是大功率IGBT电路,有极大的影响。因此,希望它愈小愈好。要减小这些电感,需从多方面入手。第一,直流母线要尽量地短;第二,缓冲电路要尽可能地贴近模块;第三,选用低电感的聚丙烯无极电容,与IGBT相匹配的快速缓冲二极管,以及无感泄放电阻;第四,其它有效措施。目前,缓冲电路的制作工艺也有多种方式:有用分立件连接的;有通过印制版连接的;更有用缓冲电容模块直接安装在IGBT模块上的。显然,最后一种方式因符合上述第二、第三种降感措施,因而缓冲效果最好,能最大限度地保护IGBT安全运行。 美国CDE是一家老牌跨国公司,其电容产品因品质优越而为美国国家宇航局选用,并随航天器而享誉太空。CDE公司的缓冲电容模块能充分满足IGBT电路尤其是大功率IGBT电路对缓冲电路的要求。CDE公司的缓冲电容模块有SCD、SCM和SCC三种类型,其选型参数见表2。 (1)SCD型电容模块为一单元缓冲电容封装,构成图4(a)缓冲电路。适用于中、小电流容量的IGBT模块,以吸收高反峰瞬变电压。容量0.22μF~4.7μF,直流电压分600V、1000V、1200V、1600V、2000V五档。其特点是,低介质损耗,低电感(<20nH),有自修复能力,防火树脂封装,直接安装在IGBT模块上。 (2)SCM型电容模块为一单元缓冲电容与缓冲二极管封装,与外接电阻构成图4(b)缓冲电路。适用于中、小电流容量的IGBT模块。根据缓冲电容位置的不同,有P型和N型之分,即电容模块中缓冲电容与P母线相连的称P型,与N母线相连的称N型。N型电容模块适合于一或两单元IGBT模块。若用两个一单元IGBT模块串联并采用图4(c)缓冲电路,则P型并接P母线端IGBT模块,N型并接N母线端IGBT模块。容量范围0.47μF~2.0μF,直流电压分600V、1200V两档。其特点是,低介质损耗,低电感量,缓冲电容与快恢二极管一体封装,有导线与外接电阻相连,防火树脂封装,直接安装在IGBT模块上。 (3)SCC型电容模块为两单元缓冲电容与缓冲二极管封装,与外接电阻构成图4(c)缓冲电路。适用于大电流容量的两单元IGBT模块。容量0.47μF~2.0μF,直流电压分600V、1200V两档。其特点是,低介质损耗,低电感量,高峰值电流,缓冲电容与超快恢复二极管一体封装,有导线与外接电阻相连,防火树脂封装,直接安装在IGBT模块上。 5结语 以上简单的讨论和介绍,其目的是想引起读者对缓冲电路和缓冲电容选择问题的充分重视。在可能的
表1缓冲电路和功率电路设计推荐值
表2电容模块选型表 情况下,最好选用适当的电容模块构成适当的缓冲电路,并直接安装在IGBT模块上。这样,莫名其妙损坏IGBT模块的几率,也许会小得多。详情请参阅相关网站http://www.capacitor.net.cn http://www.igbt.com.cn |
美国CDE电容模块在缓冲电路中的应用
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在设计缓冲电路时,应考虑到缓冲二极管内部和缓冲电容引线的寄生电感。利用小二级管和小电容并联比用单只二极管和单只电容的等效寄生电感小,并尽量采用低感或无感电容。另外,缓冲电路的设计应尽可能近地联接在lGBT模块上。以上措施有助于减小缓冲电路的寄生电感。
2017-05-16 11:15:325445
基于IGBT的缓冲电路怎样选择电容?电容大小不同导线该如何选择?
在谐振电容选择前,应首先确定IGBT 驱动的负载电流IGmax的最大值、外施电源V的最大值以及要求的开关管电压上升时间Tr。因缓冲电容Cl、C2配合充放电,取值相同,其大小可以根据下式计算:
2017-06-02 09:55:527104
高频逆变器的无损谐振极电容缓冲器的设计
谐振极电容缓冲器的逆变器换流过程分析 图1为简化的含有谐振极电容缓冲器的串联谐振逆变器主拓扑电路。在四个桥臂上的开关器件MOSFET漏源两端分别并联了一个无损电容器,其中C1=C2=C3=C4=C。在感性负载条件下,开关频率f应略高于谐振
2017-12-08 14:46:1613
缓冲电路的基本结构_缓冲电路工作原理
本文开始介绍了缓冲电路的概念,其次阐述了缓冲电路的基本结构与缓冲电路的工作原理,最后介绍了缓冲电路的工作波形以及缓冲电路的作用与基本类型。
2018-03-26 13:40:5871295
缓冲电路和隔直电容的参数如何计算?详细方法说明
通过对一台全桥式IGBT 逆变手弧焊电源缓冲电路和隔直电容的参数计算, 介绍了缓冲电路和隔直电容的参数计算方法。
2018-09-28 16:57:1841
薄膜电容器的市场前景
全球范围里,日本的Nichicon,德国的Wima,意大利的ICEL,美国的CDE等,是顶级的薄膜电容器生产商,其中,WIMA的产品主要用于高品质的音响,Nichion主要用于电子产品,而CDE
2019-07-01 15:49:275874
全SiC模块的应用要点:缓冲电容器
缓冲电容器是为了降低电气布线的寄生电感而连接在大电流开关节点的电容器。寄生电感会使开关关断时(切断电流)产生较大的浪涌,当浪涌超过元器件的额定值时,甚至可能会致使产品损坏。
2023-02-27 11:57:41304
专用栅极驱动器和缓冲模块的效果
这里会针对下述条件与电路结构,使用缓冲电容器与专用栅极驱动器进行特性对比。在电路构成中,有上次介绍过的电解电容器和薄膜电容器。在不使用专用栅极驱动器时,作为栅极误导通对策,增加微法级的CGS,对VGS施加-5V作为负偏压(搭载第二代SiCMOSFET的全SiC模块)。
2023-02-27 13:38:59221
电压级后面的射极缓冲需要加密勒电容吗?
电压级后面的射极缓冲需要加密勒电容吗? 在电子元件中,电容是一种重要的电子元件,其用途之一是在电路中储存电荷。在功率放大器、放大电路和电源电路中,电容广泛应用于耦合、滤波等方面。在射极缓冲电路
2023-09-18 09:15:55171
RC缓冲抑制电路的工作原理介绍
RC缓冲抑制电路主要用于消除或减小电路中的高频噪声和波动。RC缓冲抑制电路具有结构简单、成本低、易于实现等优点,因此在各种电子设备中得到了广泛的应用。 RC缓冲抑制电路的基本原理是利用电容器的充电
2024-01-16 16:02:39268
RC缓冲电路降噪原理
RC缓冲电路是一种由电阻(R)和电容(C)组成的简单电路,用于在电子系统中控制信号的流动。RC缓冲电路的主要功能是作为信号的低通滤波器,减少或消除高频噪声,同时允许低频或直流信号通过。这种电路
2024-02-05 11:12:08202
SiC MOSFET非放电型RCD缓冲电路的设计
与放电型RCD缓冲电路不同,非放电型RCD缓冲电路的RSNB消耗的功率仅为浪涌能量,因此RSNB的容许损耗可以较小。这可以扩大RSNB的选择范围,使得能够增加CSNB的电容量,因而可以提高钳位的效果。
2024-03-13 14:01:5163
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