IGBT 的開(kāi)關(guān)特性主要取決于IGBT的門(mén)極電荷及內(nèi)部和外部的電阻。圖1是IGBT 門(mén)極電容分布示意圖,其中CGE 是柵極-發(fā)射極電容、CCE 是集電極-發(fā)射極電容、CGC 是柵極-集電極電容或稱(chēng)米勒電容(Miller Capacitor)。門(mén)極輸入電容Cies 由CGE 和CGC 來(lái)表示,它是計(jì)算IGBT 驅(qū)動(dòng)器電路所需輸出功率的關(guān)鍵參數(shù)。該電容幾乎不受溫度影響,但與IGBT集電極-發(fā)射極電壓VCE 的電壓有密切聯(lián)系。在IGBT數(shù)據(jù)手冊(cè)中給出的電容Cies 的值,在實(shí)際電路應(yīng)用中不是一個(gè)特別有用的參數(shù),因?yàn)樗峭ㄟ^(guò)電橋測(cè)得的,在測(cè)量電路中,加在集電極上C 的電壓一般只有25V(有些廠家為10V),在這種測(cè)量條件下,所測(cè)得的結(jié)電容要比VCE=600V 時(shí)要大一些(如圖2)。驅(qū)動(dòng)電路的工作原理涉及信號(hào)的放大、轉(zhuǎn)換和傳輸。浦東新區(qū)推廣驅(qū)動(dòng)電路貨源充足
引言近年來(lái),高亮度LED照明以高光效、長(zhǎng)壽命、高可靠性和無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)正在逐步取代白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)光源。在一些應(yīng)用中,希望在某些情況下可調(diào)節(jié)燈光的亮度,以便進(jìn)一步節(jié)能和提供舒適的照明。常見(jiàn)的調(diào)光有雙向可控硅調(diào)光、后沿調(diào)光、ON/OFF調(diào)光、遙控調(diào)光等??煽毓枵{(diào)光器在傳統(tǒng)的白熾燈等調(diào)光照明應(yīng)用已久,且不用改變接線,裝置成本較低,各品牌可控硅調(diào)光器的性能和規(guī)格相差不大,但是其直接應(yīng)用在LED驅(qū)動(dòng)場(chǎng)合還存在著一系列問(wèn)題。虹口區(qū)特點(diǎn)驅(qū)動(dòng)電路銷(xiāo)售廠也可以將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),以控制數(shù)碼管等顯示設(shè)備。
實(shí)驗(yàn)及結(jié)果根據(jù)以上分析,本文設(shè)計(jì)一臺(tái)基于反激變換器的可控硅調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)器,控制芯片為NCP1607;輸入交流電壓220V,最大輸出功率為25W,比較大輸出電流為0.7A;以3串(每串10只0.8W的LED燈)相并聯(lián)作為負(fù)載;RC時(shí)間系數(shù)選擇0.5,增益為0.2。電路的實(shí)驗(yàn)波形和工作特性曲線如圖4所示。圖4a)、b)、c)為可控硅導(dǎo)通角為115°時(shí)阻抗匹配開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)電壓VZ、輸入電流Iin、輸入電壓Vin的波形,電路的輸出電流為470mA,功率因數(shù)為0.78。從圖中可看出,當(dāng)可控硅導(dǎo)通瞬間,由于驅(qū)動(dòng)器輸入端有差模濾波電容導(dǎo)致輸入電流有沖擊電流尖峰,而當(dāng)輸入電流小于一定值時(shí),阻抗匹配開(kāi)關(guān)開(kāi)通以保證流過(guò)可控硅的電流大于其維持電流。
驅(qū)動(dòng),計(jì)算機(jī)軟件術(shù)語(yǔ),是指驅(qū)使計(jì)算機(jī)里硬件動(dòng)作的軟件程序。驅(qū)動(dòng)程序全稱(chēng)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序,是添加到操作系統(tǒng)中的特殊程序,其中包含有關(guān)硬件設(shè)備的信息。此信息能夠使計(jì)算機(jī)與相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行通信。驅(qū)動(dòng)程序是硬件廠商根據(jù)操作系統(tǒng)編寫(xiě)的配置文件,可以說(shuō)沒(méi)有驅(qū)動(dòng)程序,計(jì)算機(jī)中的硬件就無(wú)法工作。驅(qū)動(dòng)程序全稱(chēng)設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序,是添加到操作系統(tǒng)中的特殊程序,其中包含有關(guān)硬件設(shè)備的信息。此信息能夠使計(jì)算機(jī)與相應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行通信。驅(qū)動(dòng)程序是硬件廠商根據(jù)操作系統(tǒng)編寫(xiě)的配置文件,可以說(shuō)沒(méi)有驅(qū)動(dòng)程序,計(jì)算機(jī)中的硬件就無(wú)法工作。操作系統(tǒng)不同,硬件的驅(qū)動(dòng)程序也不同,各個(gè)硬件廠商為了保證硬件的兼容性及增強(qiáng)硬件的功能會(huì)不斷地升級(jí)驅(qū)動(dòng)程序。保護(hù)措施:設(shè)計(jì)過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)熱等保護(hù)電路,以確保系統(tǒng)的安全性和可靠性。
有些驅(qū)動(dòng)器只有一個(gè)輸出端,這就要在原來(lái)的Rg 上再并聯(lián)一個(gè)電阻和二極管的串聯(lián)網(wǎng)絡(luò),用以調(diào)節(jié)2個(gè)方向的驅(qū)動(dòng)速度。3、在IGBT的柵射極間接上Rge=10-100K 電阻,防止在未接驅(qū)動(dòng)引線的情況下,偶然加主電高壓,通過(guò)米勒電容燒毀IGBT。所以用戶(hù)比較好再在IGBT的柵射極或MOSFET柵源間加裝Rge。對(duì)于大功率IGBT,選擇驅(qū)動(dòng)電路基于以下的參數(shù)要求:器件關(guān)斷偏置、門(mén)極電荷、耐固性和電源情況等。門(mén)極電路的正偏壓VGE負(fù)偏壓-VGE和門(mén)極電阻RG的大小,對(duì)IGBT的通態(tài)壓降、開(kāi)關(guān)時(shí)間、開(kāi)關(guān)損耗、承受短路能力以及dv/dt電流等參數(shù)有不同程度的影響。門(mén)極驅(qū)動(dòng)條件與器件特性的關(guān)系見(jiàn)表1。柵極正電壓 的變化對(duì)IGBT的開(kāi)通特性、負(fù)載短路能力和dVcE/dt電流有較大影響,而門(mén)極負(fù)偏壓則對(duì)關(guān)斷特性的影響比較大。在門(mén)極電路的設(shè)計(jì)中,還要注意開(kāi)通特性、負(fù)載短路能力和由dVcE/dt 電流引起的誤觸發(fā)等問(wèn)題(見(jiàn)表1)。MOSFET驅(qū)動(dòng)電路:使用MOSFET(場(chǎng)效應(yīng)晶體管)作為開(kāi)關(guān)元件,適用于高效能的開(kāi)關(guān)電源和電機(jī)驅(qū)動(dòng)。長(zhǎng)寧區(qū)通用驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
IGBT驅(qū)動(dòng)電路分為正壓驅(qū)動(dòng)和負(fù)壓驅(qū)動(dòng),負(fù)壓關(guān)斷可以避免誤導(dǎo)通風(fēng)險(xiǎn),加快關(guān)斷速度,減小關(guān)斷損耗。浦東新區(qū)推廣驅(qū)動(dòng)電路貨源充足
MOSFET驅(qū)動(dòng)器是一款高頻高電壓柵極驅(qū)動(dòng)器,可利用一個(gè)同步 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和高達(dá) 100V 的電源電壓來(lái)驅(qū)動(dòng)兩個(gè) N 溝道 MOSFET。強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)能力降低了具高柵極電容 MOSFET 中的開(kāi)關(guān)損耗。針對(duì)兩個(gè)與電源無(wú)關(guān)的輸入進(jìn)行配置。高壓側(cè)輸入邏輯信號(hào)在內(nèi)部被電平移位至自舉電源,此電源可以在高出地電位達(dá) 114V 的電壓條件下運(yùn)行?!穹植际诫娫醇軜?gòu)●汽車(chē)電源●高密度●電信系統(tǒng)●欠壓閉鎖功能●自適應(yīng)貫通保護(hù)功能●自舉電源電壓至 114V●1.4A 峰值頂端柵極上拉電流●1.75A 峰值底端柵極上拉電流●耐熱增強(qiáng)型 8 引腳 MSOP 封裝浦東新區(qū)推廣驅(qū)動(dòng)電路貨源充足
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