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[導讀]絕緣柵極雙極性晶體管(IGBT)是適用于高壓應用的經(jīng)濟高效型解決方案,如車載充電器、非車載充電器、DC-DC快速充電器、開關模式電源(SMPS)應用。開關頻率范圍:直流至100kHz。IGBT可以是單一器件,甚至是半橋器件,如為圖1所示設計選擇的。

簡介

絕緣柵極雙極性晶體管(IGBT)是適用于高壓應用的經(jīng)濟高效型解決方案,如車載充電器、非車載充電器、DC-DC快速充電器、開關模式電源(SMPS)應用。開關頻率范圍:直流至100kHz。IGBT可以是單一器件,甚至是半橋器件,如為圖1所示設計選擇的。

本應用筆記所述設計中的APTGT75A120 IGBT是快速溝槽器件,采用Microsemi Corporation?專有的視場光闌IGBT技術。該IGBT器件還具有低拖尾電流、高達20kHz的開關頻率,以及由于對稱設計,具有低雜散電感的軟恢復并聯(lián)二極管。選定IGBT模塊的高集成度可在高頻率下提供最優(yōu)性能,并具有較低的結至外殼熱阻。

使用ADI公司的柵極驅(qū)動技術驅(qū)動IGBT。ADuM4135柵極驅(qū)動器是一款單通道器件,在>25V的工作電壓下(VDD至VSS),典型驅(qū)動能力為7A源電流和灌電流。該器件具有最小100kV/μs的共模瞬變抗擾度(CMTI)。ADuM4135可以提供高達30V的正向電源,因此,±15V電源足以滿足此應用。

1.png

圖1.ADuM4135柵極驅(qū)動器模塊


測試設置

電氣設置

系統(tǒng)測試電路的電氣設置如圖2所示。直流電壓施加于半橋兩端的輸入,900μF(C1)的解耦電容添加到輸入級。輸出級為200μH(L1)和50μF(C2)的電感電容(LC)濾波器級,對輸出進行濾波,傳送到2Ω至30Ω的負載(R1)。表1詳述了測試設置功率器件。U1是用于HV+和HV?的直流電源,T1和T2是單個IGBT模塊。

完整電氣設置如圖3所示,表2詳細列出了測試中使用的設備。

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圖2.系統(tǒng)測試電路的電氣設置

表1.測試設置功率器件

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表2.完整設置設備

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圖3.柵極驅(qū)動器配電板測試的連接圖


測試結果

無負載測試

在無負載測試設置中,在模塊輸出端汲取低輸出電流。在此應用中,使用一個30Ω的電阻。

表3顯示無負載的電氣測試設置的重要元件,且負載內(nèi)的電流低。表4顯示在模塊上觀察到的溫度。表3和表4總結了所觀察到的結果。圖5至圖10顯示各種電壓和開關頻率上的開關波形的測試結果。

如表3中所示,測試1和測試2在600 V電壓下執(zhí)行。測試1在10kHz開關頻率下執(zhí)行,測試2在20kHz開關頻率下執(zhí)行。測試3在900V電壓下執(zhí)行,開關頻率為10kHz。

圖4顯示無負載測試的電氣設置。

6.png

圖4.無負載測試的電氣設置

表3.無負載測試,對應插圖

7.png

1.VDC是HV+和HV?電壓。

2.IIN表示通過U1的輸入電流。

表4.無負載測試,溫度總結

8.png

1.所有溫度都通過熱攝像頭記錄。

2.從變壓器測得。


開關IGBT的性能圖

此部分測試結果顯示不同目標電壓下的開關波形,其中fSW=10kHz和20kHz。VDS是漏極-源極電壓,VGS是柵極-源極電壓。

圖5.png

圖5.VDC=600V,fSW=10kHz,無負載

圖8.png

圖8.VDC=600V,fSW=20kHz,無負載

圖6.png

圖6.VDC=600V,fSW=10kHz,無負載

圖9.png

圖9.VDC=900V,fSW=10kHz,無負載

圖7.png

圖7.VDC=600V,fSW=20kHz,無負載

圖10.png

圖10.VDC=900V,fSW=10kHz,無負載


負載測試

測試配置類似于圖2所示的測試設置。表5總結了觀察到的結果,圖11至圖16顯示各種電壓、頻率和負載下的測試性能和結果。

測試4在200V、10kHz開關頻率下執(zhí)行,占空比為25%。測試5在600V、10kHz開關頻率下執(zhí)行,占空比為25%。測試6在900V、10kHz開關頻率下執(zhí)行,占空比為25%。

表5.負載測試

表5.png

1.IOUT是負載電阻R1中的輸出電流。

2.VOUT是R1兩端的輸出電壓。

3.POUT是輸出功率(IOUT×VOUT)。


開關IGBT的性能圖和無負載測試

此部分測試結果顯示fSW=10kHz和20kHz的不同目標電壓下的開關波形。

圖11.png

圖11.VDC=200V,fSW=10kHz,POUT=90.2W

圖14.png

圖14.VDC=600V,fSW=10kHz,POUT=791.1W

圖12.png

圖12.VDC=600V,fSW=10kHz,POUT=791.1W

圖15.png

圖15.VDC=900V,fSW =10kHz,POUT=1669.2W

圖13.png

圖13.VDC=200V,fSW=10kHz,POUT=90.2W

圖16.png

圖16.VDC=900V,fSW=10kHz,POUT=1669.2W


高電流測試

測試配置類似于圖3中所示的物理設置。表6總結了觀察到的結果,圖17至圖20顯示各種電壓、頻率和負載下的測試性能和結果。

輸出負載電阻視各個測試而異,如表1所示,其中2Ω到30Ω負載用于改變電流。測量VOUT,也就是R1兩端的電壓。

測試7在300V、10kHz開關頻率下執(zhí)行,占空比為25%。測試8在400V、10kHz開關頻率下執(zhí)行,占空比為25%。

表6.高電流測試

表6.png

1.PIN是輸入電源(IIN×VIN),其中VIN是直流電源電壓。


開關IGBT的性能圖和負載測試

此部分測試結果顯示fSW=10kHz和20kHz的不同目標電壓下的開關波形。

圖17.png

圖17.VDC=300V,fSW=10kHz,POUT=1346.3W

圖19.png

圖19.VDC=300V,fSW=10kHz,POUT=1346.3W

圖18.png

圖18.VDC=400V,fSW=10kHz,POUT=2365.9W

圖20.png

圖20.VDC=400V,fSW=10kHz,POUT=2365.9W


去飽和測試

系統(tǒng)測試電路的電氣設置如圖21所示。直流電壓施加于半橋兩端的輸入,900μF的解耦電容添加到輸入級。此設置用于測試去飽和檢測。在此應用中,最大IC=150A,其中IC是通過T1和T2的電流。

高端開關IGBT(T1)被83μH的電感旁路,T1開關必須關閉。

低端開關IGBT(T2)每500ms被驅(qū)動50μs。

表7詳細列出了去飽和測試設置的功率器件。

圖22顯示電感L1中電流135A時的開關動作,圖23顯示電感L1中電流139A時的去飽和檢測。

表7.功率器件去飽和測試的測試設置

表7.png

圖21.png

圖21.系統(tǒng)測試電路的電氣設置

圖22.png

圖22.VDC<68V,fSW=2Hz,占空比=0.01%

圖23.png

圖23.VDC>68V,fSW=2Hz,占空比=0.01%


應用原理圖

圖24.png

圖24.ADuM4135柵極驅(qū)動器板原理圖


結論

ADuM4135柵極驅(qū)動器具有優(yōu)異的電流驅(qū)動能力,合適的電源范圍,還有100kV/μs的強大CMTI能力,在驅(qū)動IGBT時提供優(yōu)良的性能。

本應用筆記中的測試結果提供的數(shù)據(jù)表明,ADuM4135評估板是驅(qū)動IGBT的高壓應用的解決方案。


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