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                光耦驅動(d¨°ng)芯片實(sh¨ª)現IGBT驅動(d¨°ng)電路的應用方案

                時(sh¨ª)間:2021-03-16 10:04:45來(l¨¢i)源: 作者: 點(di¨£n)擊:
                光耦驅動(d¨°ng)芯片HCPL-316J是Agilent公司£Û編者注£º2014年8月更名為keysight£¨是德£©公司£Ý生產(ch¨£n)的柵極驅動(d¨°ng)電路產(ch¨£n)品之一£¬可用于驅動(d¨°ng)150A/1200V的IGBT£¬開(k¨¡i)關(gu¨¡n)速度為0.5£¿s£¬有過(gu¨°)流

                光耦驅動(d¨°ng)芯片HCPL-316J是Agilent公司£Û編者注£º2014年8月更名為keysight£¨是德£©公司£Ý生產(ch¨£n)的柵極驅動(d¨°ng)電路產(ch¨£n)品之一£¬可用于驅動(d¨°ng)150A/1200V的IGBT£¬開(k¨¡i)關(gu¨¡n)速度為0.5£¿s£¬有過(gu¨°)流檢測和欠電壓封鎖輸出¡£當過(gu¨°)電流發(f¨¡)生時(sh¨ª)£¬能輸出故障信號£¨供保護用£©£¬并使IGBT軟關(gu¨¡n)斷¡£近年來(l¨¢i)?#29696;CPL-316J的應用?#33455;?#24471;到了重視£¬從目前公開(k¨¡i)發(f¨¡)表的文獻來(l¨¢i)看£¬?#33455;?#20027;要側重于輸出電路部分£¬重點(di¨£n)是過(gu¨°)流軟關(gu¨¡n)斷的原理¡¢工作過(gu¨°)程和實(sh¨ª)用電路設計£¬對故障信號反饋端和控制信號輸入端的應用?#33455;?#19981;多¡£均提到將故障信號反饋給主控芯片£¬但沒(m¨¦i)有深入的?#33455;?#22914;何充分利用該信號端提高驅動(d¨°ng)電路的整體性能¡£

                光耦HCPL-316J的過(gu¨°)流保護具有自鎖功能£¬并可設定保護盲區£¬能有效防止IGBT在工作中瞬時(sh¨ª)過(gu¨°)流而使保護誤動(d¨°ng)作¡£當過(gu¨°)流是由故障引起的£¬驅動(d¨°ng)電路將故障信號反饋給主控DSP£¬主控芯片接收到故障信號后£¬封鎖?#21040;y中所有驅動(d¨°ng)芯片的控制信號£¬實(sh¨ª)現故障保護¡£但在實(sh¨ª)際應用過(gu¨°)程中£¬某些?#21040;y的主控程序復雜£¬運行時(sh¨ª)間長(ch¨¢ng)£¬造成故障信號發(f¨¡)出后£¬?#21040;y不能及時(sh¨ª)封鎖所有IGBT的驅動(d¨°ng)電路£¬部分IGBT模塊仍然強行工作£¬引發(f¨¡)嚴重的后果¡£

                本文針對上述問(w¨¨n)題設計了一種IGBT驅動(d¨°ng)電路£¬不僅具備可靠的過(gu¨°)流軟關(gu¨¡n)斷功能£¬而且故障保護響應及時(sh¨ª)£¬不受主控程序運行時(sh¨ª)間延滯的影響¡£

                1應用電路設計

                1.1設計思路

                HCPL-316J有Vin+¡¢Vin-兩個(g¨¨)控制信號輸入端¡£常見(ji¨¤n)的應用思路是將PWM信號從其中一個(g¨¨)輸入端引入£¬另一個(g¨¨)輸入端的電平始終保持不變£¬如圖1所示¡£這樣£¬只要主控芯片有PWM信號輸出?#29696;CPL-316J就能驅動(d¨°ng)IGBT工作¡£這種應用方式實(sh¨ª)際上是在兩個(g¨¨)輸入端中選擇一個(g¨¨)使用£¬另一個(g¨¨)端子的功能沒(m¨¦i)有得到充分的利用¡£

                采用光耦驅動(d¨°ng)芯片實(sh¨ª)現IGBT驅動(d¨°ng)電路的應用方案

                本文設計的IGBT驅動(d¨°ng)電路£¬PWM信號從Vin-輸入£¬Vin+輸入端與HCPL-316J的故障報警反饋端相連£¬如圖2所示¡£HCPL-316J的故障報警是低電平有效£¬正常工作時(sh¨ª)£¬故障報警輸出端是高電平£¬Vin+端也是高電平£¬PWM信號能從Vin-輸入到HCPL-316J內部¡£當HCPL-316J檢測到故障時(sh¨ª)£¬故障報警反饋端輸出低電平£¬Vin+端電平被拉抵£¬PWM信號不能從Vin-輸入到HCPL-316J內部¡£

                1.2應用電路實(sh¨ª)現

                圖3為IGBT驅動(d¨°ng)電路原理圖£¬圖中兩個(g¨¨)光耦芯片各自驅動(d¨°ng)一個(g¨¨)IGBT模塊£¬當有更多個(g¨¨)光耦芯片時(sh¨ª)£¬參照此圖進(j¨¬n)行連接¡£以其中的HCPL-316J£¨1£©芯片為例£¬其輸出電路主要分為以下三個(g¨¨)部分£ºR3¡¢R4¡¢R5¡¢Q1¡¢Q2組成的柵極推挽驅動(d¨°ng)電路;R2¡¢D2組成的過(gu¨°)流檢測電路;D3¡¢C2¡¢C3¡¢C4組成的保護電路¡£輸出電路主要用于實(sh¨ª)現對IGBT的推挽驅動(d¨°ng)和過(gu¨°)流檢測£¬相關(gu¨¡n)原理和應用在文獻£Û2-7£Ý中已有詳細介紹£¬這里不再贅述¡£

                原理圖中的PWM控制信號由主控芯片DSP生成£¬從光耦的Vin-端輸入£¬同時(sh¨ª)£¬所有光耦使用同一個(g¨¨)復位信號RESET¡£每個(g¨¨)光耦的故障信號輸出反饋端接一個(g¨¨)鉗位二極管£¨如圖3中的D1¡¢D4£©£¬鉗位二極管陰極接光耦輸出端£¬所有鉗位二極管的陽(y¨¢ng)極連接成一點(di¨£n)£¬作為驅動(d¨°ng)模塊總故障信號FAULT¡£FAULT信號線(xi¨¤n)又連接到所有光耦的Vin+端£¬同時(sh¨ª)經(j¨©ng)限流電路R1接+5V電源¡£?#21040;y正常工作時(sh¨ª)£¬光耦的Vin+端和FAULT信號線(xi¨¤n)均呈現高電平£¬鉗位二極管處于截止狀態(t¨¤i)£¬PWM控制信號從Vin-端輸入到光耦內部£¬光耦在DSP的控制下驅動(d¨°ng)IGBT工作¡£

                當某一個(g¨¨)光耦芯片檢測到故障時(sh¨ª)£¬其故障輸出反饋端呈現低電平£¬端子上的鉗位二極管導通£¬總故障信號FAULT變低£¬向主控芯片發(f¨¡)出故障報警信號£¬同時(sh¨ª)所有光耦芯片的Vin+端被鉗定在低電平£¬Vin-端子上的PWM信號無(w¨²)法輸入到光耦內部£¬在時(sh¨ª)間封鎖所有光耦的輸入£¬IGBT失去驅動(d¨°ng)信號而停止工作£¬實(sh¨ª)現了對IGBT模塊的故障快速保護功能¡£顯然£¬在主控芯片封鎖PWM控制信號之前£¬驅動(d¨°ng)電路已經(j¨©ng)阻止PWM信號的輸入£¬這樣就解決了主控程序運行時(sh¨ª)長(ch¨¢ng)對故障保護時(sh¨ª)效性的影響¡£

                2實(sh¨ª)驗

                實(sh¨ª)驗電路中主控DSP選用的是TMS320F2812£¬IGBT選用FS100R12KT3模塊£¬推挽電路中的NPN管選用MJD44H11G£¬PNP管選用MJD45H11G£¬其它元件參數配置如下£ºR1=R2=R6=10kΩ£¬R3=R4=R5=R7=R8=R9=10Ω£¬C1=C5=330pF£¬C2=C3=C6=C7=0.1μF£¬C4=C8=100pF¡£

                為驗證過(gu¨°)流保護的時(sh¨ª)效應£¬在HCPL-316J£¨1£©芯片DESAT端突加一個(g¨¨)電壓信號£¬模擬?#21040;y過(gu¨°)流故障狀態(t¨¤i)£¬在4通道示波器DSOX2004A上觀(gu¨¡n)察到的實(sh¨ª)驗波形如圖4所示¡£當VDESAT1¡·7V時(sh¨ª)?#29696;CPL-316J£¨1£©芯片進(j¨¬n)入過(gu¨°)流軟關(gu¨¡n)斷的工作過(gu¨°)程£¬將自身驅動(d¨°ng)的IGBT£¨1£©軟關(gu¨¡n)斷£¬同時(sh¨ª)發(f¨¡)出故障報警信號£¬VFAULT信號由高變低¡£一旦VFAULT變?y¨­u)?#20302;電平?#29696;CPL-316J£¨2£©芯片的輸出VGE2電壓信號立即下降為零£¬時(sh¨ª)間關(gu¨¡n)斷IGBT£¨2£©£¬實(sh¨ª)現故障快速保護£¬而主控DSP在經(j¨©ng)過(gu¨°)2μs后才封鎖控制信號PWM2¡£容£­源£­電£­子£­網(w¨£ng)£­為你提供技術(sh¨´)支持

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