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IGBT驱动芯片IXDN404应用及改进

时间:05-09 来源:互联网 点击:

证控制逻辑正确,中间需加一级反相器,也可采用带反相的IXDI404;

3)图2中可在E点处加入一个光耦,其输出可作为短路保护信号送给控制逻辑,以封锁本路及其它各路的PWM信号,确保主电路安全;

4)IXDN404驱动电路对脉冲信号非常敏感,实际操作时要保证连线尽量短,输出要用双绞线接IGBT,电路所用元器件也可采用贴片式,既缩小驱动电路体积,也提高了工作稳定度。

图3为实测IGBT的门极驱动信号,其中通道1为输入控制信号,通道2为输出驱动信号。所用IGBT为仙童公司HGTG18N120BND。从图中可以看出驱动电路延迟时间仅为100ns。其中图3(d)为模拟IGBT过流时的保护波形,首先降栅压运行,然后慢关断,最后由于低电压供电,IXDN404输出驱动电压封锁在-2V左右。

(a)100kHz时的驱动波形

(b)100kHz时的上升过程

(c)100kHz时的下降过程

(d)20kHz时保护波形

图3 电路实测驱动波形

3 结语

由IXDN404组成的IGBT驱动与保护电路可满足IGBT驱动要求,其特点可归纳如下:

驱动电源+20V单路供电,驱动栅压+15V~-5V;

最大驱动峰值电流可达8A,满足大功率IGBT驱动要求;

电路信号延迟时间短,工作频率可以达到100kHz或者更高,可适应大多数电路需要;
可实现过流保护及降栅压慢关断功能;

电路成本相对较低。

综上所述,这种驱动保护电路是一种低成本、高性能的IGBT驱动电路。

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