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短路电流特性

发布时间:2016/11/25 21:05:02 访问次数:672

    (1)短路电流特性。IGBT的短路电流可达额定电流10倍以上,短路电流值由IGBT的栅极电压和跨导来决定。P2804BVG正确地控制⒑BT的短路电流是⒑-BT可靠工作的必要保障。

   (2)感性负载的关断特性。在应用于感性负载时,当IGBT关断时,加在其上的电压将瞬时由几伏上升到电源电压(在此期间通态电流保持不变),产生很大的d“/d莎,这将严重地威胁到⒑BT长期工作的可靠性。在电路设计中,可通过在栅极驱动电路中增加电阻值限制和降低关断时的d“/d莎。

   (3)最大栅极―发射极电压(%E)。栅极电压是由栅极氧化层的厚度和特性所决定的。栅极对发射极的击穿电压一般为gOⅤ,为了保证安全,栅极电压通常限制在⒛Ⅴ以下。

   (4)栅极输人电容。IGBT的输入电容特性直接影响到栅极驱动电路的可靠性设计。 ⒑BT作为一种少子导电器件,其开关特性受少子的注人和复合及栅极驱动条件的影响较大。在实践中,考虑到电容的密勒效应,栅极驱动电路的驱动能力应大于手册中的2~3倍。


    (1)短路电流特性。IGBT的短路电流可达额定电流10倍以上,短路电流值由IGBT的栅极电压和跨导来决定。P2804BVG正确地控制⒑BT的短路电流是⒑-BT可靠工作的必要保障。

   (2)感性负载的关断特性。在应用于感性负载时,当IGBT关断时,加在其上的电压将瞬时由几伏上升到电源电压(在此期间通态电流保持不变),产生很大的d“/d莎,这将严重地威胁到⒑BT长期工作的可靠性。在电路设计中,可通过在栅极驱动电路中增加电阻值限制和降低关断时的d“/d莎。

   (3)最大栅极―发射极电压(%E)。栅极电压是由栅极氧化层的厚度和特性所决定的。栅极对发射极的击穿电压一般为gOⅤ,为了保证安全,栅极电压通常限制在⒛Ⅴ以下。

   (4)栅极输人电容。IGBT的输入电容特性直接影响到栅极驱动电路的可靠性设计。 ⒑BT作为一种少子导电器件,其开关特性受少子的注人和复合及栅极驱动条件的影响较大。在实践中,考虑到电容的密勒效应,栅极驱动电路的驱动能力应大于手册中的2~3倍。


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