《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于雜散電感對高效IGBT4逆變器設計的影響
基于雜散電感對高效IGBT4逆變器設計的影響
摘要: IGBT技術不能落后于應用要求。因此,英飛凌推出了最新一代的IGBT芯片以滿足具體應用的需求。與目前逆變器設計應用功率或各自額定電流水平相關的開關速度和軟度要求是推動這些不同型號器件優化的主要動力。這些型號包括具備快速開關特性的T4芯片、具備軟開關特性的P4芯片和開關速度介于T4和P4之間的E4芯片。
Abstract:
Key words :

 

IGBT技術不能落后于應用要求。因此,英飛凌推出了最新一代的IGBT芯片以滿足具體應用的需求。與目前逆變器設計應用功率或各自額定電流水平相關的開關速度和軟度要求是推動這些不同型號器件優化的主要動力。這些型號包括具備快速開關特性的T4芯片、具備軟開關特性的P4芯片和開關速度介于T4和P4之間的E4芯片。

  表1簡單介紹了IGBT的3個折衷點,并對相應的電流范圍給出了建議。

  

 

  IGBT和二極管的動態損耗

  為研究和比較這三款不同芯片在雜散電感從23nH到100nH時的開關損耗和軟度,我們選用了一種接近最優化使用T4芯片的合理限值的模塊。因此,選擇一個采用常見的62mm封裝300A半橋配置作為平臺,而模塊則分別搭載了這三款IGBT芯片。

  這三個模塊都采用了相同的高效發射極控制二極管和柵極驅動設置。圖1為實驗設置。

  

 

  圖2顯示了兩個不同雜散電感對配備IGBT-T4的300A半橋的開通波形的影響。

  

 

  當電流升高后,更高的雜散電感Ls不僅可以增大器件端子的電感壓降(Δu=-L*di/dt),而且還能影響電流上升速度di/dt本身。盡管寄生電感使導通速度減緩,但導通損耗卻大幅降低。

  在該示例中,初始開關階段的損耗(見圖2中的時間戳a)隨著雜散電感的增大由30.4mW降至12mW。

  開關事件第二階段的特點是二極管出現反向恢復電流峰值以及IGBT電壓進一步下降。寄生電感的增大會導致反向恢復電流峰值的延遲,以及第二階段開關損耗的提高。

  因此,就整個開關事件而言,寄生電感的增大可大幅降低開通損耗。在本例中,損耗由40mW降低至23.2mW。

  眾所周知,雖然在開通過程中di/dt可降低IGBT的電壓,但在關斷過程中它也會增大IGBT的電壓過沖。因此,直流母線電感的增加會增大關斷損耗。如圖3所示,關斷的開關事件可分為兩個階段。

  

 

  小電感和大電感設置的電流波形在時間戳b的位置交叉。在第一開關階段直到交叉點b,采用大電感設置升高的過壓會使損耗增至36.3mJ,而小電感設置的損耗為30.8mJ。不過,在b點之后,大電感設置會產生較短的電流拖尾,這樣該階段的損耗會比小電感設置的損耗低1.8mJ。這一結果主要受電流拖尾降低的影響,即更快速地達到10%的值。

  隨著雜散電感的增大,IGBT的開通損耗會降低,二極管損耗則會增大(如圖4所示)。圖4顯示了在小電感和大電感條件下二極管恢復特性的對比。

  

 

  顯而易見,IGBT降低的di/dt幾乎對二極管換流開始階段的損耗沒有任何影響,因為二極管電壓依然維持在零左右。在反向恢復峰值電流之后,更大雜散電感引起的二極管電壓升高決定并導致了額外的損耗。小電感和大電感設置的二極管拖尾電流中可再次看到交叉點c。更高的過壓使得c點之前的損耗從10.1mJ增至19.6mJ。與IGBT的情況一樣,增加的動態過壓會導致c點之后的拖尾電流降低,大電感設置的損耗平衡將優化4.4mJ。總之,第一開關階段起主導作用,二極管損耗隨著電感的增加從24.6mJ提高至29.7mJ,增幅為20%。

  

 

  盡管在開通過程中,di/dt與寄生電感的結合可降低IGBT的電壓,但在關斷過程中,它將增大IGBT的電壓過沖。將開通與關斷過程進行左右對比,不難看出,在較大寄生電感時開通損耗的降度遠高于關斷損耗的增幅。

  如果考慮到最新溝槽柵場截止IGBT的關斷di/dt本質上受器件動態性能的制約,約為導通di/dt的一半,就可輕松理解這一趨勢。

  在圖5中,對IGBT開通損耗、關斷損耗以及二極管換流損耗與三款IGBT的寄生直流母線雜散電感進行了對比。

  

 

  IGBT和二極管的軟度和電流突變特性

  前文已經表明寄生電感可能對總體損耗平衡有益。但是雜散電感還可能導致振蕩,比如由電流突變引起的振蕩,這可能導致由于EMI或過壓限制而引起的器件使用受限。迄今為止所介紹的所有測量都是在對損耗至關重要的Tvj=150℃結溫條件下進行的。電流突變在低溫條件下更加關鍵,因為器件的載流子注入隨著溫度的降低而減少,并大幅降低用于平滑拖尾電流的電荷。因此,圖6在25℃和600V直流母線電壓的條件下,對三款芯片在額定電流下的IGBT關斷情況進行了比較。直流母線電感被作為一個參數使用。

  

 

  在給定的例子中,當雜散電感約為55nH時,T4會變硬,振蕩開始發生。在相同條件下,直到直流母線電感達到約80nH,E4還依然保持了軟度。對于針對大功率而優化的P4芯片而言,它在觀察到的電感范圍內(20nH…100nH)都保持軟度。這種觀察結果并不出人意外,因為該IGBT是被設計用于高達3600A額定電流的大功率模塊。

  盡管IGBT的電流突變趨勢通常在低溫和大電流下最為明顯,但續流二極管軟度通常在低溫和小電流下最為關鍵。這取決于幾個因素:因為二極管是一個載流子生命周期優化器件,等離子體密度在小電流下最低,因此拖尾電荷隨著電流水平的降低而減弱。此外,迫使二極管換向的開關IGBT通常在低電流水平下開關速度更快。最后,二極管過壓與開關電流沒有關系,而是由二極管的反向恢復電流峰值的負斜率導致的,該斜率在小電流和低溫下同樣最陡。

  由于快速開關瞬變(du/dt和反向恢復di/dt)的影響,直流母線振蕩可以很容易地在低電流水平下觸發,甚至是在沒有二極管電流突變的情況下。圖7介紹了續流二極管在不同雜散電感條件下的反向恢復特性。

  

 

  此時,低雜散電感可產品較高的諧振頻率,并且有助于抑制這種振蕩。當然,如果大雜散電感使得二極管真的出現電流突變,情況會更糟。出于EMI的考慮,這將限制較高雜散電感的使用。

  本文小結

  當工作在相同條件下,IGBT針對提高軟度需求的設計優化將會付出開關損耗提高的代價。

  除開關損耗外,開通和關斷速度、電流突變和振蕩(EMI)的發生也越來越受到重視。寄生雜散電感對直流母線諧振頻率和二極管電流突變起到了重要作用。至少從EMI角度考慮,二極管電流突變將會對通過增加雜散電感或提高IGBT開通速度來降低開通損耗有所限制。

  因此,未來有望推出IGBT的不同型號優化產品。另一方面,考慮到直流母線電感是逆變器設計中的一個自由參數,這將有助于進一步優化損耗。

  重要的是,為確保采用快速開關器件(如T4芯片),必須對直流母線設計進一步優化。在高能效設計中,對于電感而言,越低越好是一個簡單的原則。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 激情综合电影网| 国产中文一区二区| 亚洲午夜久久久久久尤物| 一区二区在线免费观看| 亚洲深夜激情| 国产精品v片在线观看不卡| 99在线精品视频在线观看| 亚洲欧洲另类| 久久青草久久| 欧美另类极品videosbest最新版本| 国产精品久久久爽爽爽麻豆色哟哟| 蜜桃av一区| 欧美日韩久久久久久| 亚洲天堂av综合网| 麻豆成人综合网| 正在播放日韩| 久久电影一区| 欧美一区二区在线免费观看| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 欧美色播在线播放| 欧美暴力喷水在线| 久久人人爽人人爽| 欧美国产精品劲爆| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 久久久之久亚州精品露出| 午夜在线成人av| 欧美精品在线一区| 黄色资源网久久资源365| 欧美一区二区在线免费观看| 日韩手机在线导航| 亚洲国产精品高清久久久| 欧美久久一级| 欧美精品高清视频| 亚洲免费高清| 亚洲深夜影院| 亚洲天堂av在线免费观看| 在线国产精品播放| 午夜精品一区二区在线观看| 欧美伦理在线观看| 亚洲国产精品第一区二区| 日韩视频在线一区二区三区| 欧美一区二区三区在线| 国产精品国产精品| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 猫咪成人在线观看| 久久综合999| 亚洲女女女同性video| 国产精品二区三区四区| 性18欧美另类| 欧美日韩国产三级| 尤物九九久久国产精品的分类| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 亚洲精品在线视频观看| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 91久久精品久久国产性色也91| 欧美一区网站| 国产亚洲成av人片在线观看桃| 国产欧美日韩91| 国产精品久久久久久久久久久久久久| 亚洲黄色成人久久久| 国产欧美一区二区在线观看| 午夜精品免费视频| 快播亚洲色图| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 午夜精品福利在线观看| 久久精品欧美日韩精品| 91久久国产综合久久91精品网站| 亚洲高清123| 亚洲国产综合视频在线观看| 国户精品久久久久久久久久久不卡| 欧美精品久久99久久在免费线| 欧美视频在线观看 亚洲欧| 国内外成人免费激情在线视频网站| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 好吊成人免视频| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 国产精品一区久久久| 欧美在线视频一区二区| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 欧美久久久久久久久| 欧美日韩播放| 午夜精品久久久久久久久久久| 久久精品成人一区二区三区| 亚洲观看高清完整版在线观看| 国产揄拍国内精品对白| 在线观看久久av| 国产真实久久| 黑人巨大精品欧美一区二区小视频| 国产午夜精品全部视频播放| 在线看日韩av| 91久久精品国产91性色tv| 亚洲精品午夜| 亚洲啪啪91| 一本色道久久88精品综合| 亚洲美女在线观看| 红桃视频国产一区| 久久精品国产综合| 午夜精品视频在线| 国产精品福利av| 日韩视频一区二区三区在线播放免费观看| 亚洲摸下面视频| 欧美国产日韩xxxxx| 久久午夜电影网| 亚洲国产高清一区二区三区| 欧美日韩另类视频| 国产精品免费网站在线观看| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 欧美在线地址| 久久久伊人欧美| 亚洲欧美国产高清va在线播| 欧美精品三级| 欧美freesex交免费视频| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 最新国产成人av网站网址麻豆| 久久久久久久久岛国免费| 亚洲高清在线视频| 亚洲国产日韩精品| 一区二区三区精品国产| 亚洲全部视频| 能在线观看的日韩av| 亚洲视频一区| 在线成人激情黄色| 久久久青草青青国产亚洲免观| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 亚洲三级影片| av成人免费在线| 国产一级久久| 欧美日本三区| 制服诱惑一区二区| 亚洲一区国产一区| 亚洲五月婷婷| 久久久久久久久岛国免费| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 国产亚洲欧美激情| 久久久蜜臀国产一区二区| 亚洲色图制服丝袜| 亚洲视频1区| 亚洲高清免费视频| 欧美日本一区二区高清播放视频| 在线观看欧美黄色| 欧美日韩不卡在线| 在线亚洲高清视频| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 国内精品一区二区三区| 欧美在线观看你懂的| 9i看片成人免费高清| 欧美一区2区三区4区公司二百| 精品51国产黑色丝袜高跟鞋| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品一区二区三区成人| 久久高清免费观看| 黄网站色欧美视频| 黄色av成人| 一区二区毛片| 亚洲国产欧美一区二区三区同亚洲| 国产精品久久久久三级| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 午夜精品在线视频| 欧美三级电影精品| 亚洲伦理自拍| 久久精品人人做人人爽| 国产一区二区三区四区| 国产精品免费观看视频| 免费不卡视频| 日韩一二三区视频| 国产精品无码专区在线观看| 亚洲欧美日产图| 国产精品中文字幕在线观看| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 久久综合国产精品| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 免费在线欧美黄色| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 欧美大片免费| 午夜亚洲视频| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 一区二区三区在线观看视频| 先锋影音国产一区| 欧美日韩二区三区| 国产精品一区视频网站| 在线免费不卡视频| 久久精品中文字幕免费mv| 国产精品色婷婷久久58| 欧美日韩直播| 欧美精品在线观看播放| 亚洲综合激情| 国产一本一道久久香蕉| 欧美亚洲免费| 亚洲精品在线一区二区| 国产综合久久| 国产精品久久久久aaaa樱花| 国产精品毛片一区二区三区| 亚洲免费大片| 久久综合五月| 免费日韩av| 99热精品在线观看| 精品成人在线视频| 99av国产精品欲麻豆| 亚洲欧美日韩在线| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 久久久不卡网国产精品一区| 欧美大片免费久久精品三p| 亚洲欧美偷拍卡通变态| 在线精品高清中文字幕| 久久成人国产精品| 亚洲精品视频免费| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 欧美一区二区三区精品电影| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 久久一区二区精品| 蜜桃精品一区二区三区| 久久久久女教师免费一区| 午夜视频在线观看一区二区三区| 一区二区高清在线| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 欧美精品成人| 欧美视频在线视频| 欧美精品一区二区在线观看| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 18成人免费观看视频| 伊人夜夜躁av伊人久久| 亚洲欧美一区在线| 久久精品动漫| 一区免费在线| 久久精品国产99国产精品| 国产欧美精品在线播放| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区| 欧美色图首页| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 久久中文精品| 久久国产精品久久精品国产| 国产综合久久| 欧美99久久| 国产婷婷成人久久av免费高清| 国产精品青草久久| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 亚洲黄色毛片| 91久久久久久| 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 亚洲精品中文字幕有码专区| 国产精品av久久久久久麻豆网| 欧美精品一区在线发布| 欧美色综合天天久久综合精品| 在线成人中文字幕| 亚洲欧洲99久久| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 欧美一区二区三区电影在线观看| 91久久精品美女高潮| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 1024欧美极品| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 久热国产精品| 亚洲经典自拍| 国产精品ⅴa在线观看h| 国产精品欧美日韩久久| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 国产免费成人| 亚洲天堂激情| 久久综合九色综合欧美狠狠| 亚洲欧洲一级| 久久久国产精品一区| 免费亚洲电影在线| 亚洲欧洲日韩在线| 欧美精品色综合| 夜夜狂射影院欧美极品| 亚洲手机视频| 午夜天堂精品久久久久| 欧美在线视频导航| 久久国产精品久久国产精品| 欧美激情精品久久久久久免费印度| 极品日韩av| 亚洲一区二区在线观看视频| 欧美日韩福利视频| 一区二区三区日韩| 久久国内精品视频| 国产日产高清欧美一区二区三区| 永久555www成人免费| 亚洲激情网站免费观看| 欧美日韩国产三级| 欧美va天堂在线| 亚洲精品久久久久久下一站| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 欧美中文在线免费| 亚洲一区二区成人| 欧美久久视频| 国产精品电影在线观看| 亚洲天堂成人| 亚洲综合色婷婷| 亚洲精品免费观看| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 国际精品欧美精品| 久久久精品2019中文字幕神马| 99成人免费视频| 国产精品专区h在线观看| 欧美福利视频网站| 国产精品久久久久久久久动漫| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 欧美三区免费完整视频在线观看| 欧美网站在线观看| 亚洲三级电影在线观看| 亚洲国产精品va| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产精品久久婷婷六月丁香| 亚洲国产三级在线| 久久gogo国模啪啪人体图| 午夜久久99| 国产精品稀缺呦系列在线| 亚洲女优在线| 亚洲激情成人网| 日韩视频一区二区三区| 欧美成人tv| 免费在线视频一区| 亚洲欧美国产高清| 一本久久知道综合久久| 国产欧美日韩不卡免费| 亚洲无线一线二线三线区别av| 国产欧美精品国产国产专区| 免费成人毛片| 毛片基地黄久久久久久天堂| 国产在线一区二区三区四区| 国产精品vvv| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉| 亚洲日本久久| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 亚洲一区国产一区| 亚洲精品黄色|