驱动电路缓慢的关断会使大功率IGBT模块的开关效率降低
发布时间:2015/11/22 16:45:32 访问次数:1423
驱动电路缓慢的关断会使大功率IGBT模块的开关效率降低,这是因为大功率IGBT模块的栅极寄生电容相对比较大,而驱动电路的输出阻抗不够低。还有,AD8031BRZ驱动电路缓慢的关断还会使大功率IGBT模块需要较大的吸收电容。
随着电力电子技术的快速发展,三相逆变器的应用非常广泛。近年来,随着IGBT制造技术的提高,相继出现了电压等级越来越高、额定功率越来越大的单管、两单元IGBT模块及六单元IGBT模块,同时性价比的提高使IGBT在三相逆变器的设计量更小,成为许多设计人员首选的功率器件。随之而来的是IGBT的驱动芯片也得到了很大发展,设计人员、生产厂家都给予了高度重视,小型化、多功能集成化成为人们不断追求的目标。相信随着制造技术的发展,将会研制出更多更好的IGBT驱动芯片,并得到广泛的应用。
什么是转差频率控制?
答:转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在U/f控制的基础上,按照异步电动机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩。这种控制方式,在控制系统中需要安装速度传感器,有时还加有屯流反馈,对频率和电流进行控制。因此,这是一种闭环控制方式,可以使变频器具有良好的稳定性,并对急速的加减和负载变动有良好的响应特性。
驱动电路缓慢的关断会使大功率IGBT模块的开关效率降低,这是因为大功率IGBT模块的栅极寄生电容相对比较大,而驱动电路的输出阻抗不够低。还有,AD8031BRZ驱动电路缓慢的关断还会使大功率IGBT模块需要较大的吸收电容。
随着电力电子技术的快速发展,三相逆变器的应用非常广泛。近年来,随着IGBT制造技术的提高,相继出现了电压等级越来越高、额定功率越来越大的单管、两单元IGBT模块及六单元IGBT模块,同时性价比的提高使IGBT在三相逆变器的设计量更小,成为许多设计人员首选的功率器件。随之而来的是IGBT的驱动芯片也得到了很大发展,设计人员、生产厂家都给予了高度重视,小型化、多功能集成化成为人们不断追求的目标。相信随着制造技术的发展,将会研制出更多更好的IGBT驱动芯片,并得到广泛的应用。
什么是转差频率控制?
答:转差频率控制是一种直接控制转矩的控制方式,它是在U/f控制的基础上,按照异步电动机的实际转速对应的电源频率,并根据希望得到的转矩来调节变频器的输出频率,就可以使电动机具有对应的输出转矩。这种控制方式,在控制系统中需要安装速度传感器,有时还加有屯流反馈,对频率和电流进行控制。因此,这是一种闭环控制方式,可以使变频器具有良好的稳定性,并对急速的加减和负载变动有良好的响应特性。
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