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电力开关中不可缺少的死区时间发生电路

发布时间:2008/9/8 0:00:00 访问次数:693

  在驱动电动机等的电力开关电路中,采用半桥式及全桥式电路时,必须要注意图1所示的实现推挽动作的设各的断开时间tdoff的存在。如果推挽动作中的开关元件同时处于on状态,会出现短路现象,引起设备烧损。所以在使用igbt时,应设计数μs的空区(死区时间:dt)。

  图1 推挽大功率开关电路中,为防止同时开关,各个驱动上应具有死区时间

  图2是由时钟振荡电路的输出产生推挽用输出信号的电,该电路可使out1、out2的dt部分分离。这种电路的特征

  图2 死区时间死区时间发生电路

  是dt通常恒定,输入频率变化,输出波形的负载也同样变化。由于需要延迟电路部分的输人波形的负载为50%,故应以规定频率的2倍作为触发电路的输入。当时钟、负载均变为50%时,就不需要触发电路。

  图3是为产生约2μs的dt,r=10kω,c=220pf时各自的输出波形。

  图3 死区时间发生电路的输出波形

  (f=20khz,r=10kω,c=220pf,2v/div,10μs/div)

  欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)



  在驱动电动机等的电力开关电路中,采用半桥式及全桥式电路时,必须要注意图1所示的实现推挽动作的设各的断开时间tdoff的存在。如果推挽动作中的开关元件同时处于on状态,会出现短路现象,引起设备烧损。所以在使用igbt时,应设计数μs的空区(死区时间:dt)。

  图1 推挽大功率开关电路中,为防止同时开关,各个驱动上应具有死区时间

  图2是由时钟振荡电路的输出产生推挽用输出信号的电,该电路可使out1、out2的dt部分分离。这种电路的特征

  图2 死区时间死区时间发生电路

  是dt通常恒定,输入频率变化,输出波形的负载也同样变化。由于需要延迟电路部分的输人波形的负载为50%,故应以规定频率的2倍作为触发电路的输入。当时钟、负载均变为50%时,就不需要触发电路。

  图3是为产生约2μs的dt,r=10kω,c=220pf时各自的输出波形。

  图3 死区时间发生电路的输出波形

  (f=20khz,r=10kω,c=220pf,2v/div,10μs/div)

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