微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 硬件设计 > 电源设计 > 简述逆变电路及其控制及门极关断箝位电路设计

简述逆变电路及其控制及门极关断箝位电路设计

时间:07-01 来源:互联网 点击:

电压尖刺。

在使用这个电路时,要注意使MC2 D、S与功率开关管G、E间的连线尽量短,以最大限度地降低功率开关管门极寄生电感和电阻。在电路板的排布上,MC2要尽量靠近功率开关管,而MC1、RC1和RC2却不必太靠近MC2,这样既可以发挥该电路的作用,也不至于给电路板的排布带来很大困难。

用双极型晶体管(如8050)同样可以实现上述电路的功能。双极型晶体管是电流型驱动,其基极必须要串联电阻。为了加速其关断,同时防止其本身受到干扰,基极同样需要并联下拉电阻,这样就使电路更加复杂。同时,要维持双极型晶体管饱和导通,其基极就必须从电源抽取电流,在通常的应用场合这并无太大影响,但在自举驱动并且是SPWM的应用场合,这些抽流会大大加重自举电容的负担,容易使自举电容上的电压过低而影响电路的正常工作。因此选用MOSFET来构成上述门极关断箝位电路。

图5是在没有门极关断箝位电路的情况下,直流母线电压为100V时T2门极信号的波形。可以看到在门极有一个电压尖刺,这个尖刺与门极脉冲的时间间隔刚好等于死区时间,由此可以证明它是在同一桥臂另一开关管开通时产生的。

图6是在有门极关断箝位电路的情况下,直流母线电压为400V时T2门极信号的波形。此时电压尖刺基本消除。

通过实验验证,该电路确实可以抑制和消除干扰,有一定的使用价值,可以提高电路的可靠性。

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top