IGBT西门康SKM100GB128DNIGBT芯片
IGBT西门康SKM100GB128DNIGBT芯片
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        代理功率半导体产品及配套器件,IGBT以及配套驱动网上供应商。公司凭借多年的从业经验、不懈的开拓精神及良好的商业信誉,在电力电子行业树立了良好的企业形象,同时与多家电力电子企业和上市公司长期保持着稳定互信的合作关系,也是众多电子厂商(富士、三菱、英飞凌、西门康,艾塞斯,尼尔,ABB,西玛,三社、宏微等)的诚信代理商。通过多年的实战经验,公司积累了坚实的功率半导体应用知识,为电力拖动、风力发电、电焊机、电力机车等行业提供完善的解决方案,为客户提供技术支持! 代理品牌 1、富士、英飞凌、三菱、西门康全系列IGBT产品;2、富士、三菱、英飞凌、西门康、仙童、ABB、三社、IR、IXYS、可控硅、单管、整流桥产品;3、CONCEPT、IDC驱动片及驱动板;4、巴斯曼(BUSSMANN),西门子,日之出等品牌熔断器、底座、熔芯等;

      对于IGBT的门极所需的驱动功率的大小计算,我们经常在拿到IGBT规格书的时候会根据其中的Qg或者输入电容
        Ciss(Ciss=Cge+Cgc)做一个大致的计算,P=Qg*ΔVge*f或者P=Ciss*5*ΔVge?*f,今天我们就来聊聊IGBT驱动器驱动功率的计算。
        关于IGBT的使用,我们在评估完IGBT本身特性参数的时候,可以重要的就是驱动器的选择和设计了,此时我们经常会遇到,如Datasheet描述的参数不是太充分,驱动电阻应该如何选择(这个一般IGBT厂家都会有一个推荐值,在其附近选取,再根据实际情况进行调整)等等一些不确定因素或者问题,在这之前,我觉得对于一个驱动器的设计,重要的因素还是其驱动功率,这一点达不到,其他因素都没有意义了。
        1.
        确定门极电荷Qg和门极电容
        对于设计一个驱动器来说,重要的参数莫过于门极电荷Qg的大小,同时确定实际的门极输入电容Cies的大小,因为Datasheet中给到的输入电容大小一般是个参考值,确定实际门极输入电容是一重要意义的。
        我们可以通过测量门极的充电过程来确定实际输入结电容Cin的大小。首先,在负载端没有输出电压的情况下,我们可以进行下面这样的计算:
        门极电荷Qg=∫idt=C*ΔV
        确定了门极电荷Qg之后,我们可以通过门极充电过程中的门极电压上升过程,示波器可以测量出ΔV,那么利用公式可以计算出实际的门极输入电容
        Cin=Qg/ΔV
        这里的测得的实际输入结电容Cin在我们的设计中是具有很大意义的。
        2.
        关于Ciss
        在IGBT的Datasheet中,我们经常会看到一个参数Ciss,在实际电路应用中,这个参数其实并不算一个很有用的参数,是因为它是通过电桥测得的,由于测量电压太小而不能达到门极的门槛电压,实际开关过程中的miller效应并没有能包涵在内。在测量电路中,一个25V的电压加在集电极上,在这种测量方法下测得的结电容要比Vce=0的时候要小一些,因此,规格书中的Ciss这个参数一般用于IGBT相互做对比时使用。
        一般我们使用下面的经验公式根据规格书的Ciss来计算输入电容Cin的大小
        Cin=5Ciss
        3.
        驱动功率的计算
        接下来让我们看看应该如何来计算驱动功率。
        在输入结电容中存储的能量可以通过如下公式计算:
        W=1/2*Cin*ΔU?
        其中,ΔU是门极上上升的整个电压,比如在±15V的驱动电压下,ΔU就是30V。
        在每个周期,门极被充电两次,一个IGBT所需的驱动功率我们可以按下式计算:
        P=f*Cin*ΔU?
        如果门极电荷先前通过测量得到了,那么
        P=f*Qg*ΔU
        这个功率是每个IGBT驱动时所必须的,但门极的充放电时基本没有能量损失的,这个功率实际上损失在驱动电阻和外部电路中。当然,设计时还需要考虑其他方面的损耗,比如供电电源的损耗。
        4.
        驱动电流的计算
        驱动器的输出电流必须大于等于实际所需要的门极驱动电流,计算公式如下:
        Ig,max=ΔU/Rg,min
        ΔU是整个门极上升电压,而Rg,min是电路中选取的驱动电阻。

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