摘要:對幾種三相逆變器中常用的IGBT驅(qū)動專用集成電路進(jìn)行了詳細(xì)的分析,對TLP250,EXB系列和M579系列進(jìn)行了深入的討論,給出了它們的電氣特性參數(shù)和內(nèi)部功能方框圖,還給出了它們的典型應(yīng)用電路。討論了它們的使用要點(diǎn)及注意事項,對每種驅(qū)動芯片進(jìn)行了IGBT的驅(qū)動實驗,通過有關(guān)的波形驗證了它們的特點(diǎn),最后得出結(jié)論:IGBT驅(qū)動集成電路的發(fā)展趨勢是集過流保護(hù)、驅(qū)動信號放大功能、能夠外接電源且具有很強(qiáng)抗干擾能力等于一體的復(fù)合型電路。關(guān)鍵詞:絕緣柵雙極晶體管:集成電路;過流保護(hù)1前言電力電子變換技術(shù)的發(fā)展,使得各種各樣的電力電子器件得到了迅速的發(fā)展.20世紀(jì)80年代,為了給高電壓應(yīng)用環(huán)境提供一種高輸入阻抗的器件,有人提出了絕緣門極雙極型品體管(IGBT)[1].在IGBT中,用一個MoS門極區(qū)來控制寬基區(qū)的高電壓雙極型晶體管的電流傳輸,這藏產(chǎn)生了一種具有功率MOSFET的高輸入阻抗與雙極型器件優(yōu)越通態(tài)特性相結(jié)合的非常誘人的器件,它具有控制功率小、開關(guān)速度快和電流處理能力大、飽和壓降低等性能。在中小功率、低噪音和高性能的電源、逆變器、不間斷電源(UPS)和交流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的設(shè)計中,它是日前最為常見的一種器件。
上傳時間: 2022-06-21
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MOSFET和IGBT內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同, 決定了其應(yīng)用領(lǐng)域的不同.1, 由于MOSFET的結(jié)構(gòu), 通常它可以做到電流很大, 可以到上KA,但是前提耐壓能力沒有IGBT強(qiáng)。2,IGBT 可以做很大功率, 電流和電壓都可以, 就是一點(diǎn)頻率不是太高, 目前IGBT硬開關(guān)速度可以到100KHZ,那已經(jīng)是不錯了. 不過相對于MOSFET的工作頻率還是九牛一毛,MOSFET可以工作到幾百KHZ,上MHZ,以至幾十MHZ,射頻領(lǐng)域的產(chǎn)品.3, 就其應(yīng)用, 根據(jù)其特點(diǎn):MOSFET應(yīng)用于開關(guān)電源, 鎮(zhèn)流器, 高頻感應(yīng)加熱, 高頻逆變焊機(jī), 通信電源等等高頻電源領(lǐng)域;IGBT 集中應(yīng)用于焊機(jī), 逆變器, 變頻器,電鍍電解電源, 超音頻感應(yīng)加熱等領(lǐng)域開關(guān)電源 (Switch Mode Power Supply ;SMPS) 的性能在很大程度上依賴于功率半導(dǎo)體器件的選擇,即開關(guān)管和整流器。雖然沒有萬全的方案來解決選擇IGBT還是MOSFET的問題,但針對特定SMPS應(yīng)用中的IGBT 和 MOSFET進(jìn)行性能比較,確定關(guān)鍵參數(shù)的范圍還是能起到一定的參考作用。本文將對一些參數(shù)進(jìn)行探討,如硬開關(guān)和軟開關(guān)ZVS ( 零電壓轉(zhuǎn)換) 拓?fù)渲械拈_關(guān)損耗,并對電路和器件特性相關(guān)的三個主要功率開關(guān)損耗—導(dǎo)通損耗、傳導(dǎo)損耗和關(guān)斷損耗進(jìn)行描述。此外,還通過舉例說明二極管的恢復(fù)特性是決定MOSFET或 IGBT 導(dǎo)通開關(guān)損耗的主要因素, 討論二極管恢復(fù)性能對于硬開關(guān)拓?fù)涞挠绊憽?dǎo)通損耗除了IGBT的電壓下降時間較長外, IGBT和功率MOSFET的導(dǎo)通特性十分類似。由基本的IGBT等效電路(見圖1)可看出,完全調(diào)節(jié)PNP BJT集電極基極區(qū)的少數(shù)載流子所需的時間導(dǎo)致了導(dǎo)通電壓拖尾( voltage tail )出現(xiàn)。
上傳時間: 2022-06-21
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進(jìn)年來,脈沖功率裝置的使用愈來愈廣泛。由于高功率脈沖電變換器源能夠為脈沖功率裝置的負(fù)載提供能量,是構(gòu)成脈沖功率裝置的主體。本文采用LT3751為核心,采用電容、電感儲能、并通過電力電子器件配合脈沖變壓器設(shè)計了反激式功率變換器電路,并通過基于LTspice進(jìn)行電路瞬態(tài)分析,以得到最佳的電路模型。LTspice IV是一款高性能Spice Il仿真器、電路圖捕獲和波形觀測器,并為簡化開關(guān)穩(wěn)壓器的仿真提供了改進(jìn)和模型。凌力爾特(LINEAR)對Spice所做的改進(jìn)使得開關(guān)穩(wěn)壓器的仿真速度極快,較之標(biāo)準(zhǔn)的Spice仿真器有了大幅度的提高,并且LTspice IV帶有80%的凌力爾特開關(guān)穩(wěn)壓器的Spice和Macro Model(宏模型),200多種運(yùn)算放大器模型以及電阻器、晶體管和MOSFET模型,使得我們在進(jìn)行電路設(shè)計仿真,特別是開關(guān)電路的設(shè)計與仿真時更加輕松。
上傳時間: 2022-06-22
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此資源為2015年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽雙向-DC-DC-變換器(A題)的總結(jié)報告,內(nèi)含代碼及電路圖,有需要的朋友可以下載,下面是本文檔的部分摘要:由SG3525芯片產(chǎn)生的PWM波經(jīng)三極管傳入到電路中,驅(qū)動MOSFET管,使其關(guān)斷或?qū)ǎ闺妷荷呋蚪档汀M瑫r,可由單片機(jī)監(jiān)測相應(yīng)信號經(jīng)判斷后控制繼電器選擇放電或充電的模式使電路保持在一直正常情況下運(yùn)行。當(dāng)充電電壓超出限幅值時,單片機(jī)可自動斷開主電路,以保護(hù)系統(tǒng)安全。
標(biāo)簽: 全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽 DC-DC變換器
上傳時間: 2022-07-05
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脈寬調(diào)制(PWM)DC/DC充全橋變換器適用于中大功率變換場合,為了實現(xiàn)其高效率、高功率密度和高可靠性,有必要研究其軟開關(guān)技術(shù)。《脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)(第二版)》系統(tǒng)闡述PWM DC/民金橋變換器的軟開關(guān)技術(shù)。系統(tǒng)提出DC/DC金橋變換器的一族PWM控制方式,并對這些PWM控制方式進(jìn)行分析,指出為了實現(xiàn)PWM DC/DC全橋變換器的軟開關(guān),必須引人超前橋臂和滯后橋臂的概念,而且超前橋臂只能實現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS),滯后橋臂可以實現(xiàn)ZVS或零電流開關(guān)(ZCS)鈕根據(jù)超前橋臂和滯后橋臀實現(xiàn)軟開關(guān)的方式,將軟開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器歸納為ZVS和ZVZCS兩種類型,并討論這兩類變換器的電路拓?fù)洹⒖刂品绞胶凸ぷ髟怼L岢鱿敵稣鞫O管反向恢復(fù)引起的電壓振蕩的方法,包括加入籍位二極管與電流互感器和采用輸出倍流整流電路方法。介紹PWM DC/DC全橋變換器的主要元件,包括輸入濾波電容、高頻變壓器、輸出濾波電感和濾波電容的設(shè)計,介紹移相控制芯片UC3875的使用以及IGBT和MOSFET的驅(qū)動電路,給出一種采用ZVS PWM DC/DC全橋變換器的通訊用開關(guān)電源的設(shè)計實例。
標(biāo)簽: 脈寬調(diào)制 DC/DC全橋變換器 軟開關(guān)
上傳時間: 2022-07-05
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此評估硬件的目的是演示Cree第三代碳化硅(SiC)金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管(MOSFET)在全橋LLC電路中的系統(tǒng)性能,該電路通常可用于電動汽車的快速DC充電器。 采用4L-TO247封裝的新型1000V額定器件專為SiC MOSFET設(shè)計,具有開爾文源極連接,可改善開關(guān)損耗并減少門電路中的振鈴。 它還在漏極和源極引腳之間設(shè)有一個凹口,以增加蠕變距離,以適應(yīng)更高電壓的SiC MOSFET。圖1. 20kW LLC硬件采用4L-TO247封裝的最新Cree 1000V SiC MOSFET。該板旨在讓用戶輕松:在全橋諧振LLC電路中使用4L-TO247封裝的新型1000V,65mΩSiCMOSFET時,評估轉(zhuǎn)換器級效率和功率密度增益。檢查Vgs和Vds等波形以及振鈴的ID。
標(biāo)簽: 全橋諧振 LLC轉(zhuǎn)換器
上傳時間: 2022-07-17
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NIKON尼康編碼器手冊說明書通訊協(xié)議本絕對值編碼器采用尼康獨(dú)有的M系列絕對值圖案,是能夠輸出20Bit的1圈內(nèi)絕對位置信息、且能通過電池備份的計數(shù)器來獲取1脈沖/圈的增量式圖案的16Bit的多圈位置信息進(jìn)行輸出的模塊式(嵌入式)36Bit多圈絕對值。 【目次】 1. 概要 ------------------------------------------------------------------------------ 4 2. 特長 ------------------------------------------------------------------------------ 4 3. 基本規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 4 3.1 分辨率 3.2 應(yīng)答回轉(zhuǎn)速度 3.3 動作狀態(tài)的分類 3.4 串行通信機(jī)能 4. 機(jī)械規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 6 4.1 軸慣性力矩 4.2 容許回轉(zhuǎn)角加速度 4.3 質(zhì)量 4.4 外觀圖 4.5 安裝軸規(guī)格 5. 電氣規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 10 5.1 絕對最大額定 5.2 電氣特性 5.3 單圈內(nèi)電氣規(guī)格 5.4 多圈信號電氣規(guī)格 5.5 備份部 6. 通信規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 13 6.1 串行通信規(guī)格 6.2 幀格式 6.3 命令數(shù)據(jù)規(guī)格 6.4 編碼器數(shù)據(jù)規(guī)格 6.5 收發(fā)信時機(jī) 7. 狀態(tài)標(biāo)志的機(jī)能說明 ---------------------------------------------------------------- 28 8. 串行EEPROM的電氣規(guī)格 -------------------------------------------------------- 29 9. 電源系統(tǒng)圖 ------------------------------------------------------------------------ 30 10.收發(fā)信回路(參考) ---------------------------------------------------------------- 30 11.輸入輸出信號 ---------------------------------------------------------------------- 31 12.序列號 ---------------------------------------------------------------------------- 32 12.1 表示位置 12.2 表示項目 13.環(huán)境條件 -------------------------------------------------------------------------- 33 13.1 溫度 13.2 濕度 13.3 振動 13.4 沖擊 13.5 抗干擾性 14.安裝順序 -------------------------------------------------------------------------- 34 14.1 基礎(chǔ)板的安裝 14.2 脈沖碼盤部的安裝 14.3 電路板本體部的安裝 14.4 Auto-Tuning 14.5 機(jī)能Check、原點(diǎn)設(shè)定 15.梱包規(guī)格 -------------------------------------------------------------------------- 39 15.1 脈沖碼盤部 15.2 本體部 15.3 包裝箱的機(jī)種表示標(biāo)簽 16.關(guān)于故障解析 ---------------------------------------------------------------------- 41 17.注意事項 -------------------------------------------------------------------------- 42 17.1 使用上的注意事項 17.2 一般注意事項
上傳時間: 2022-07-17
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該變換器由開關(guān)電橋(半橋MOSFET)、LLC諧振電路、全橋整流器和輸出濾波器(Co)組成。諧振電路由變壓器的一次漏感(Llkp)、二次漏感(Llks)、磁化電感(Lm)和電容Cr組成
上傳時間: 2022-07-28
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超聲波換能器材料
上傳時間: 2013-06-03
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調(diào)制解調(diào)器實用指南
標(biāo)簽: 調(diào)制解調(diào)器
上傳時間: 2013-05-29
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