0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

栅极电感对驱动电流的影响

科技绿洲 来源:英飞凌工业半导体 作者:英飞凌工业半导体 2022-05-01 09:09 次阅读

IGBT驱动需要电流

IGBT是一种电压驱动的电子开关,正常情况下只要给15V电压就可以饱和导通,实际器件的驱动是给栅极端口电容充放电,还是需要电流的。IGBT驱动电流峰值电流取决于栅极总电阻,电流取决于栅极电荷,但我们一般讲的是峰值电流。

驱动的峰值电流很好理解,按照欧姆定律,由驱动电压和驱动电阻决定:

pYYBAGJaaiuABAqPAAAS8mIK3LM892.png

但在小阻值驱动回路中,实际测得驱动电流一般比上述公式计算值要小,原因是驱动回路中还有杂散电感存在,因此电流峰值一般为计算值的70%。

pYYBAGJaajWATUBFAAA31IRlLO4813.png

如果栅极存在振荡,而且是低阻尼振荡的话,驱动电流会大于计算值,这在驱动电路设计中要考虑到。

栅极电感对驱动电流的影响:

先看一个实测的例子,结果可能出乎你意料,电感大,开通损耗低。

图中给出了一个实验测量结果。该实验中,比较了6cm和18cm长的双绞驱动线下的IGBT动态特性,长线18cm,驱动电感LG大,但开通损耗Eon降低了约31mJ。

pYYBAGJaakKAT1GxAAECjCwgQ1k213.png

这是为什么呢?

当将驱动连接到IGBT栅极时,不可避免地会存在寄生电感,且寄生电感与栅极电阻串联。这个寄生电感包括引线电感(无论这种连接是线缆或是电路板上的走线),栅极电阻自身电感和与模块栅极结构的电感。

栅极引线电感对IGBT开通关断过程的影响如下图所示。引线电感越大,IGBT开通的di/dt和dv/dt越大。然而,关断时开关速度保持不变,但有延迟。

pYYBAGJaak2ADyN1AAClZ-bQLOM408.png

如何解释这一现象呢?电感特性就是阻止电流变化,在电感中电流不能突变,就是说最初时寄生电感阻碍着栅极电容充电,一旦达到最大栅极电流,电感就趋向维持这个电流,释放电感中的能量,就像一个电流源一样为IGBT的栅极电容充电,所以驱动电流是增加的,开通损耗降低。

实验发现只有在正负电源驱动中,如-15V/15V驱动的开通过程中才会出现这种现象,单电源,如0V/15V驱动的开通只会延迟,开关速度没变,开通损耗没有降低。这又是为什么呢?

对于IGBT,当栅极电压达到阀值电压UGE(TO)之前,它是关断的。在栅极电压为0V/15V的驱动器中,如果增加栅极引线电感,一般栅极电压超过UGE(TO)后栅极电流才达到最大值。在这种情况下,离开密勒平台后,才会有储存在寄生电感中的能量去充栅极电容,使得栅极电压最终达到15V,这时有点晚了,只会产生开通延迟,不会对开通速度产生影响。

在-15V/15V的栅极电压下,情况不同,在栅极电压即将达到UGE(TO)时,栅极电流已经达到最大,存储在寄生电感中的能量加快了IGBT开通速度,当然也产生开通延迟。

驱动电流越大越好吗?

这里讲的是实际的驱动电流,不是驱动器输出电流能力。设计驱动电流就是选栅极电阻值,驱动电流大就意味着减小栅极电阻Rg,要使得开关损耗最低,要找到电路不振荡的临界值。

poYBAGJaaluAVWTLAACdnP1QalE738.png

振荡临界值:

含寄生参数的驱动电路,主要关注驱动线的电感,在这里只研究它对振荡临界值的影响。

在开通和关断时,假设IGBT的内部电容CGE恒定,寄生电感LG和独立的引线电感LGon与LGoff由二阶RLC电路的微分方程推导确定,即:

poYBAGJaamWABICpAAAiNSrN4z0417.png

式中,L为栅极路径中电感的总和(H);RG为外部和内部栅极电阻的总和(Ω),iG(t)为随时间变化的栅极电流(A)。

求解上述微分方程得出Ipeak为:

pYYBAGJaam6AW4rJAAAkK-dyPx0592.png

式中,e为自然对数,e=2.71828。

同时可以得到栅极路径中不会引起振荡的最小栅极电阻RG,min为:

pYYBAGJaaniAUWrdAAAUDoQUVW4534.png

式中,∑LG为栅极负载电感总和(LG+LGon或LG+LGoff)(H)。

从公式中可以看出,如果电感LG比较大,相应的栅极电阻RG的值也必须增大,以避免振荡,尤其要注意RGon选值,太小的话,IGBT开通过快,一方面造成二极管的反向恢复损耗增加,甚至会导致续流二极管会发生跳变行为(snap-off),从而引起振荡,还有可能损坏二极管。

pYYBAGJaaqyAHVPBAAHScisZjBg916.png

上图解读:开通过程中,由于栅极杂散电感太高(Rg电阻没有为此选很大时)导致二极管振荡并超出SOA (1.7kV IGBT模块)

举个数值例子:

如果驱动为+15V,-10V,那么∆UGE=25V,栅极回路电感量为20nH,IGBT的输入电容为30nF,那么:

pYYBAGJaarWADO3AAAAbc-pCuM4557.png

如果设计中栅极电阻取值小于1.63欧姆,驱动电路就会振荡,如果在这一临界值上电路不振荡,那么驱动电流峰值为:

pYYBAGJaar2AQ5KpAAAoW1UWaWQ575.png

如果增加栅极电阻,寄生电感参数影响变小,系数0.74会接近1.0。

结论:

理解IGBT驱动电流很重要;

IGBT驱动线长,开通损耗可能降低;

驱动设计时需要选取合适的驱动电流,太小驱动能力不足,增加功率器件损耗,太大可能引起开通振荡。

审核编辑:彭菁
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • IGBT
    +关注

    关注

    1251

    文章

    3589

    浏览量

    245102
  • 功率器件
    +关注

    关注

    40

    文章

    1596

    浏览量

    89758
  • 驱动电流
    +关注

    关注

    0

    文章

    77

    浏览量

    15974
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    MOSFET栅极驱动电路的振荡问题解析

    上一篇文章我们介绍过,为了使MOS管完全导通,需要尽量提高栅极驱动电流。那是不是栅极驱动电流
    发表于 08-14 09:34 3949次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路的振荡问题解析

    [6.2.1]--栅极驱动器1

    IGBT栅极栅极驱动
    jf_60701476
    发布于 :2022年11月24日 23:52:37

    栅极驱动器是什么

    和发射极。为了操作MOSFET/IGBT,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极/发射极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动
    发表于 01-27 07:59

    栅极驱动电流反馈信号隔离说明

    栅极驱动电流反馈信号隔离说明
    发表于 03-11 06:43

    栅极驱动器是什么,为何需要栅极驱动器?

    集电极和发射极。为了操作MOSFET/IGBT,通常须将一个电压施加于栅极(相对于器件的源极/发射极而言)。使用专门驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动
    发表于 07-09 07:00

    怎样去计算MOS管栅极驱动电流

    怎样去计算MOS管栅极驱动电流呢?如何对MOS管的驱动波形进行测试呢?
    发表于 09-28 07:36

    栅极驱动器是什么?罗姆有哪些产品

    )时MOSFET才开始导通。这就要求栅极驱动栅极电流足够大,能够瞬时充满MOSFET栅极电容。因此,
    的头像 发表于 11-16 17:50 1157次阅读

    如何利用高电流栅极驱动器实现更高的系统效率

    如何利用高电流栅极驱动器实现更高的系统效率
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    如何利用高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器实现更高的系统效率

    MOSFET栅极驱动电流计算和栅极驱动功率计算

    本文介绍了三个驱动MOSFET工作时的功率计算 以及通过实例进行计算 辅助MOSFET电路的驱动设计中电流的计算 不是mosfet导通电流 是mosfet
    发表于 11-11 17:33 42次下载

    MOSFET和IGBT栅极驱动器电路的基本原理学习

    形成的环路,这个距离 形成了寄生电感 ,从而降低了开关速度,并导致栅极驱动波形中形成振铃。 为了降低与栅极驱动连接相关的
    发表于 02-24 10:45 4次下载
    MOSFET和IGBT<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器电路的基本原理学习

    如何使用高速和高电流栅极驱动器实现更高的系统效率

    具体而言,大电流栅极驱动器可以通过最小化开关损耗来帮助提高整体系统效率。当 FET 打开或打开和关闭时,会发生开关损耗。要打开FET,栅极电容必须充电超过阈值电压。
    的头像 发表于 04-07 10:23 1604次阅读
    如何使用高速和高<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器实现更高的系统效率

    栅极驱动器的原理及应用

    栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于
    的头像 发表于 05-17 10:14 7676次阅读
    <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的原理及应用

    栅极驱动电流多少正常啊,栅极驱动电流怎么计算

    栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备
    的头像 发表于 07-14 14:48 1815次阅读

    igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响?

    igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响? IGBT是晶体管的一种,它是一种高压、高电流的开关器件,常用于高功率电子
    的头像 发表于 10-19 17:08 819次阅读

    栅极驱动器芯片的原理是什么

    介绍栅极驱动器芯片的原理、结构、功能和设计要点。 ### 1. 栅极驱动器芯片的基本原理 栅极驱动
    的头像 发表于 06-10 17:23 292次阅读