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功率电路之设计

a. 关断浪涌
关断浪涌电压是在关断瞬间流过IGBT 的电流时产生的瞬态高压。

图1 是半桥感性负载电路,图2 是它的波形。
下面的IGBT 由一组脉冲来控制导通和关断。每当下臂导通电流都将增加。当该IGBT 关断时,负载电流不能立即变化,由上臂续流二极管导通。如果
电路是理想的(不存在寄生电感),关断时下臂上的电压将上升,直到比母线电压高出一个压降值。上臂的续流二极管随后导通以防止电压进一步上
升。但实际电路中必有寄生电感(Lp),且增加的电压VP=LP×di/dt,这个电压与电源电源电压叠加并以浪涌形式加在下臂IGBT 的两端,在极端情况下
可能因超过VCES 而损坏。
b. 续流二极管的恢复浪涌
当续流二极管恢复时会产生与关断浪涌电压相似的浪涌电压。当下臂IGBT 开通时,续流管电流转移到下臂IGBT 而下降。而当恢复时,
线路中的寄生电感产生一个浪涌电压LP×di/dt.
c. 接地回路
当控制信号(栅极驱动)与主电流共用一个电流路径时会导致接地回路。由于主回路有很高的di/dt,至使在具有寄生电感的功率回路产生感应电压,而导
致可能感应到栅极把本来截止的IGBT 导通。下图描述了避免接地回路的噪声。

图A:这种电路适合于小电流六合一封装的模块。
图B:这种电路适合于200A 额定电流的模块。(下臂栅极电源独立)
图C:超过300A 的模块推荐使用。
d. 减小功率电路之电感
浪涌电压与寄生电感LP 成正比。所以在大电流模块的使用中更要降低回路电感。

迭层母线结构横截面图(极板放大以示细节)

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