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一种新的IGBT驱动保护电路

2020-01-13 09:51:15      点击:
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图1IGBT的驱动保护电路

3.2短路故障状态时的工作原理

当主电路短路时,IGBT的CE端的电压迅速升高,此时D1反向关断,C1端电压迅速上升.经t时间后,其上升电压由下式求得:

式(1)中,τ=R2×C1 ,单位为秒;

当C1端电压大于DZ1的击穿电压时,DZ1导通,T3导通,DZ3导通,使IGBT的栅电压由原来的+15V下降到约+10V.此时,如果故障现象消失,D1导通,C1端电压下降,DZ1截止,T3截止,IGBT的栅电压由+10V恢复到+15V,电路恢复正常工作;如果此时故障没有消失,T6导通,T7截止,C3开始充电,端电压上升,其上升电压由下式求得:

式(2)中,τ=R14×C3,单位为秒;

一旦设定的时间到,IC2输出端输出高电平,经过R9推动T2导通,C2放电,B点电位缓慢下降,T4缓慢地由导通变为截止.同时T5导通,IGBT的栅电压变为-5V,IGBT可靠关断,由于555集成电路工作在双稳状态,其一旦翻转输出高电平,将始终维持对IGBT的关断,直至故障被消除,从而增加了系统的抗干扰能力,保证了系统的可靠工作.

4 结论

综上所述,此电路具有以下特点:

采用单电源+15V,使电路结构简化.该驱动电路元件较少,可靠性高,且信号传输时问短.反应快.由于采用了555集成电路和高精度的钽电容,故定时精度高,且可按照器件的参数实时灵活地调整定时时间.该短路保护电路具有状态检测功能、延时缓降栅压功能和降压功能等功能。