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[導(dǎo)讀]本文中,小編將對IGBT予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。

本文中,小編將對IGBT予以介紹,如果你想對它的詳細情況有所認識,或者想要增進對它的了解程度,不妨請看以下內(nèi)容哦。

一、IGBT關(guān)斷機理詳解

IGBT 結(jié)構(gòu)等同于n 溝道MOSFET與pnp晶體管構(gòu)成的達林頓結(jié)構(gòu), MOSFET 的漏極與pnp晶體管的基極相連。等效電路和基本結(jié)構(gòu)圖如下

IGBT吸收電容是什么?IGBT關(guān)斷機理詳解!

IGBT的關(guān)斷波形如下圖所示,大致分為三個階段:①關(guān)斷延遲時間td(off);②關(guān)斷過程中電壓上升到10%到電流下降到90%時間Δt;③關(guān)斷下降時間tf。

IGBT吸收電容是什么?IGBT關(guān)斷機理詳解!

IGBT關(guān)斷時間表達式為

toff=td(off)+Δt +tf

ICE=IMOS+IC(BJT)=Ids+Ice

BJT 是一種電流控制型器件, 發(fā)射極e和集電極c傳導(dǎo)的工作電流受基極b引入的較小電流的控制, 如等效電路所示, BJT受MOSFET漏極電流控制. 在IGBT關(guān)斷td(off)和Δt 程中, MOSFET 的門極電壓Vgs減小至Miller平臺電壓Vmr, 漏源電壓Vds增大至Vds(max), 而漏源電流Ids保持不變. 由于Ib=Ids, BJT的集射極電流Ice受Ib控制, 所以,在IGBT關(guān)斷td(off)和Δt過程中, Ice電流仍然保持不變, 如上圖所示. 由上式ICE等式可知, IGBT的集射極電流ICE保持不變. 可見, IGBT關(guān)斷td(off) 和Δt 過程為MOSFET 行為, 所以關(guān)斷延遲時間td(off) 和Δt如下:

td(off)=RG(CGS+CGD)*ln[gfsVGH/(gfsVGS(th)+Ids(max)]

Δt =((VDM?Von)gfsRGCGD)/(Ids(max)+gfsVGS(th))

其中, RG為柵極驅(qū)動電阻, CGS和CGD為柵源和柵漏電容, gfs為柵源跨導(dǎo), VGH為柵控電壓, VGS(th)為閾值電壓, Ids(max)為溝道電流的最大值, VDM為漏源電壓最大值, Von為MOSFET導(dǎo)通壓降。

由上面兩個式子可知,IGBT關(guān)斷td(off)和Δt時間由MOSFET固有參數(shù)決定. 所以對于確定的IGBT來說, td(off) 和Δt時間也是確定不變的,IGBT的關(guān)斷時間toff的變化由電流下降時間tf決定。為了使IGBT從正向?qū)顟B(tài)轉(zhuǎn)入正向阻斷狀態(tài), 必須首先通過外電路對柵電容放電, 使柵電壓下降到MOSFET的開啟電壓Vth以下, 這時, 溝道反型層消失, 溝道電流IMOS迅速下降為零。

如下圖

IGBT吸收電容是什么?IGBT關(guān)斷機理詳解!

溝道關(guān)斷后,器件電流幾乎在瞬時從I0下降到I1,這一過程稱為階段I;階段I結(jié)束后,n?區(qū)的過剩載流子空穴將通過復(fù)合消失,這一過程稱為階段II。 因此,IGBT關(guān)斷后,電流下降時間由兩部分組成,階段I電流ΔI下降時間和階段II電流I1下降時間。階段I過程在瞬間發(fā)生,時間非常短,而階段II,n?區(qū)過剩載流子空穴復(fù)合過程較慢, 因此,會引起IGBT關(guān)斷過程拖尾電流現(xiàn)象。所以IGBT的關(guān)斷電流下降時間tf主要由階段II電流下降時間決定。而階段II電流下降時間即為n?區(qū)過剩載流子復(fù)合所需時間。

二、IGBT吸收電容是什么

(一)定義

IGBT吸收電容是指IGBT器件在開關(guān)過程中能夠吸收和儲存的能量的大小和特性。它是IGBT內(nèi)部結(jié)構(gòu)中耦合電容的一種表現(xiàn)形式,用于穩(wěn)定和調(diào)整電流和電壓波動,保護IGBT器件和電路的安全運行。

(二)IGBT吸收電容的影響與應(yīng)用

1. 對開關(guān)特性的影響

IGBT吸收電容的大小和特性會直接影響IGBT的開關(guān)特性。適當大小的吸收電容可以減小開關(guān)過程中的電流和電壓波動幅度,降低開關(guān)損耗和電磁干擾。然而,過大的吸收電容也會增加電路的復(fù)雜性和成本。

2. 對驅(qū)動電路設(shè)計的影響

在IGBT的驅(qū)動電路設(shè)計中,需要充分考慮IGBT吸收電容的影響。合理設(shè)計驅(qū)動電路中的電阻、電感等元件參數(shù)以及驅(qū)動信號的波形和時序等因素可以優(yōu)化IGBT的開關(guān)性能并降低開關(guān)損耗。

3. 對電路穩(wěn)定性的影響

IGBT吸收電容在電路中起到了穩(wěn)定和調(diào)整電流和電壓波動的作用。它可以有效抑制電路中的過電壓和過電流現(xiàn)象的發(fā)生,保護IGBT器件和電路中的其他元件免受損害。同時,它還可以提高電路的抗干擾能力和可靠性。

4. 應(yīng)用場景

IGBT吸收電容廣泛應(yīng)用于各種需要高功率和高速開關(guān)的電路中。例如,在變頻器中,IGBT吸收電容可以保護IGBT器件免受開關(guān)過程中產(chǎn)生的過電壓和過電流的沖擊;在太陽能/風力發(fā)電變流器中,它可以穩(wěn)定輸出電壓和電流波形并提高系統(tǒng)的運行效率。

以上便是小編此次帶來的有關(guān)IGBT的全部內(nèi)容,十分感謝大家的耐心閱讀,想要了解更多相關(guān)內(nèi)容,或者更多精彩內(nèi)容,請一定關(guān)注我們網(wǎng)站哦。

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