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反向?qū)щ奍GBT的控制方法

深圳市浮思特科技有限公司 ? 2024-08-16 11:13 ? 次閱讀
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當(dāng)IGBT二極管的功能結(jié)合在單個硅片上時,就產(chǎn)生了反向?qū)щ奍GBT(RC-IGBT)。這使得標(biāo)準(zhǔn)的IGBT/二極管模塊可以在單個硅芯片上構(gòu)建,從而增強了電流承載能力,而無需增加模塊的占地面積。此外,根據(jù)器件技術(shù)的不同,二極管的電氣性能可以受到IGBT柵極控制狀態(tài)的影響。然而,為了管理復(fù)合RC-IGBT中的損耗,需要考慮特殊的控制方法。

器件介紹

反向?qū)щ奍GBT可以通過部分中斷p型摻雜的集電區(qū)來構(gòu)建n型摻雜區(qū)域。這創(chuàng)造了二極管的功能,同時仍然保留了足夠的區(qū)域,使IGBT能夠?qū)⑸贁?shù)載流子注入漂移區(qū),以實現(xiàn)低前向電壓(VCE(sat))。

wKgaoma-w2SAXrSrAABcumgG-eM170.png圖1


通過這種方法,二極管的功能依賴于柵極控制的狀態(tài)。這類器件設(shè)計用于硬開關(guān)應(yīng)用,稱為帶二極管控制的反向?qū)щ?span style="color:rgb(216,79,169);">IGBT(RCDC-IGBT)。

損耗最優(yōu)的RCDC-IGBT性能

RCDC-IGBT的柵極狀態(tài)對二極管的前向特性有顯著影響。從靜態(tài)損耗的角度來看,在二極管導(dǎo)通模式下,柵極需要關(guān)閉。當(dāng)VGE=-15 V時,可以實現(xiàn)最低的VF,當(dāng)VGE=0 V時略高。由于VF與芯片內(nèi)的載流子密度對應(yīng),因此為了最低的動態(tài)損耗及最低的Qrr,應(yīng)選擇較高的VF值。

如何在二極管導(dǎo)通模式下驅(qū)動?xùn)艠O將取決于應(yīng)用的脈沖頻率以及在二極管關(guān)閉之前對其進行去飽和的能力。

特殊柵極驅(qū)動方面

低損失RCDC-IGBT操作的柵極驅(qū)動器需要能夠:

· 檢測二極管導(dǎo)通模式并防止RCDC-IGBT柵極的開啟

· 在二極管關(guān)閉之前,通過將VGE驅(qū)動至15 V來去飽和RCDC-IGBT二極管

· 在典型的6.5 kV逆變器脈沖頻率和有限的二極管去飽和時間下,將VGE驅(qū)動至0 V

· 檢測二極管模式下的負載電流零交叉,并為同一開關(guān)的IGBT順利切換電流開啟RCDC-IGBT柵極

· 檢測IGBT模式下的負載電流零交叉,并關(guān)閉RCDC-IGBT柵極以實現(xiàn)低損耗二極管操作

wKgZoma-w3eAHbjnAACV2x-nq2k494.png圖2


檢測二極管導(dǎo)通模式

在經(jīng)典的逆變器中,前向?qū)щ姷腎GBT在互鎖時間開始時被關(guān)閉。對于相應(yīng)的二極管,這意味著首先,阻斷電壓降低,然后電流開始上升。一旦互鎖時間結(jié)束,二極管的并聯(lián)IGBT柵極被打開。對于RCDC-IGBT,必須通過柵極驅(qū)動邏輯防止導(dǎo)電二極管的并聯(lián)IGBT的開啟。

建議在執(zhí)行來自控制端的開啟命令之前監(jiān)測開關(guān)的VCE。在這種情況下,二極管開關(guān)上的電壓在互鎖時間結(jié)束之前較低,明顯表明二極管正在導(dǎo)通。

wKgZoma-w4mAEw5HAABeXzqZg9o206.png圖3

為進行二極管去飽和,互鎖時間為每個柵極驅(qū)動器單獨計算。因此,高側(cè)和低側(cè)柵極驅(qū)動器的輸入信號會同時變化??刂菩盘柕南陆笛貢⒓磮?zhí)行,關(guān)閉低側(cè)IGBT的柵極。IGBT正常關(guān)閉,高側(cè)開關(guān)上的電壓下降。電壓檢測器檢查高側(cè)開關(guān)的VCE是否降到定義的閾值以下(顯示為“VCE低”)。在這種情況下,高側(cè)開關(guān)將進入二極管導(dǎo)通模式,柵極(VGE)在檢測器輸出“VCE低”變化后立即從-15 V切換到0 V。

高壓檢測器是一個簡單的頻率補償電壓分壓器。在高壓應(yīng)用中,這個電路通常存在于柵極驅(qū)動階段,用于去飽和檢測目的,并且不會增加其他元件到材料清單(BOM)中。

負載電流零交叉方法:從二極管到IGBT

在經(jīng)典的逆變器方法中,當(dāng)二極管導(dǎo)通時,負載電流可以在并聯(lián)IGBT正常通過柵極開啟的情況下改變極性。對于RCDC-IGBT,必須檢測到這種情況并立即開啟柵極,以避免中斷負載電流。

如果PN二極管導(dǎo)通且電流降至零,二極管內(nèi)的載流子仍然充足,允許負載電流反向流動,即使并聯(lián)IGBT柵極未開啟。在圖5a中,負載電流(IL)在t4時改變方向,但IC(HS)仍然流過二極管。高側(cè)IGBT的柵極保持在關(guān)閉狀態(tài),因為其控制信號為低。一旦負載電流耗盡二極管中的載流子,二極管上的電壓在t5時反向。此時的負載電流di/dt相較于硬開關(guān)事件中的di/dt較小。

wKgaoma-w5qAdNEiAABx-qa7tqo150.png圖4

柵極驅(qū)動器必須在二極管導(dǎo)通時檢查正VCE。一旦VCE變?yōu)檎?,柵極立即開啟。檢測電路必須能夠?qū)Φ驼齎CE電壓做出反應(yīng),以避免輸出電壓變化過高。在圖4中,t5時這一效應(yīng)被夸大。建議使用經(jīng)典的去飽和檢測電路,配備高壓二極管鏈、電流源比較器。

圖5展示了負載電流在二極管與IGBT之間的換向,采用RCDC IGBT的H橋配置。柵極驅(qū)動電路檢測到VCE的小幅上升(插圖),并開啟RCDC-IGBT的柵極。負載電流無需中斷或過多的電壓失真地改變極性。

wKgaoma-w6iAXQMtAABxXZ6CZRQ976.png圖5

負載電流零交叉方法:從IGBT到二極管

除了負載電流從二極管轉(zhuǎn)向IGBT外,電流還可以改變方向,從IGBT流向并聯(lián)二極管。由于柵極保持開啟狀態(tài),二極管負責(zé)引流,因此不會中斷負載電流。如果VGE保持在15 V,VF將不必要地高,導(dǎo)致靜態(tài)損耗增加,直到接收到下一個控制命令。建議再次使用建議的去飽和電路,檢測RCDC-IGBT上的小VCE電壓。由于VF最初較高,因此IGBT到二極管導(dǎo)通的VCE電壓差也會增大,并且可以容易檢測。

wKgZoma-w7SAMbFXAAB2QiiXMfs429.png圖6

驅(qū)動方案

圖2展示了完整的RCDC-IGBT柵極驅(qū)動控制方案。狀態(tài)機能夠處理所有基本的RCDC-IGBT柵極驅(qū)動需求,包括二極管導(dǎo)通模式檢測、二極管去飽和、負載電流從二極管到IGBT的零交叉及其反向過程。

圖6展示了所使用的柵極驅(qū)動器。如果需要IGBT開關(guān),則使用柵極電阻RGI(on)和RGI(off)。如果需要最小時間常數(shù)開關(guān)以去飽和二極管,則使用相對較小的RGD。先進的H橋概念允許在二極管導(dǎo)通時將VGE驅(qū)動至0 V。

在高壓IGBT柵極驅(qū)動器中,通常使用高壓分壓器進行去飽和檢測。RCDC-IGBT的柵極驅(qū)動器具有一個由高壓二極管鏈、比較器和電流源組成的去飽和電路。從邏輯上講,三個二進制輸入信號“ctrl”、“VCE”和“HV desat”由狀態(tài)機處理。

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