[发明专利]开关元件驱动电路有效
申请号: | 201310068423.2 | 申请日: | 2013-03-05 |
公开(公告)号: | CN103312186A | 公开(公告)日: | 2013-09-18 |
发明(设计)人: | 桑原靖;斋藤胜彦;福田雅裕 | 申请(专利权)人: | 三菱电机株式会社 |
主分类号: | H02M5/44 | 分类号: | H02M5/44;H02M1/12 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 金春实 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 开关 元件 驱动 电路 | ||
技术领域
本发明涉及一种开关元件驱动电路。
背景技术
在设计电力转换装置时,需要考虑从装置产生的噪声的大小、频率成分等。在将使用于空调机的电力转换装置作为一例考虑时,从这种电力转换装置产生的噪声受到安装条件、电源条件、运转状态、产品个体差等的影响而发生变化。在装置内产生的噪声(噪声电流)成为辐射噪声而从装置辐射,该辐射噪声的频率成分中包含有固定高频的整数倍的噪声成分(特定)。由于辐射噪声的频率成分是特定频率成分而具有大的峰值。另外,辐射噪声的辐射路径非常复杂。由于这些原因,在电力转换装置中噪声对策(设计)变得非常难。
另一方面,在制造电力转换装置来出厂时,需要设定为相对于标准基准具有充分的余量的基准水平。因此,需要充分地实施抑制产生噪声量的对策,导致噪声对策部件的大型化、部件件数增加。
作为抑制产生噪声量的对策之一,考虑降低开关元件的开关速度。然而,虽然通过降低开关元件的开关速度来能够抑制产生噪声量,但其反面是产生导致开关损失增加的其它问题。
此外,在下述专利文献1的开关元件驱动电路中,公开了如下技术:在具有追随电流指令值来驱动开关元件并控制流过开关元件的主电流的开关元件驱动部的电力转换装置的开关元件驱动电路中,根据电流指令值的大小来控制施加到开关元件的驱动电压的时间变化率。
专利文献1:日本特开2010-252451号公报
发明内容
发明要解决的问题
然而,在上述以往技术中,使施加到开关元件的驱动电压的时间变化率根据电流指令值的大小而发生变化,因此在交流电源的一个周期内无法使开关速度可变。因此,在以往技术中,在一定负荷条件下难以使噪声频率成分分散。另外,在以往技术中,虽然能够得到关于噪声量降低的一定效果,但是噪声的峰值成分依然残留。因此,以往技术对于用于将噪声峰值的频率成分收进标准基准内的噪声对策并不有效,依然留有需要很多噪声对策的问题。
本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于得到一种能够有效地进行用于将噪声峰值的频率成分收进标准基准内的噪声对策的开关元件驱动电路。
用于解决问题的方案
为了解决上述问题并达到目的,本发明的特征在于,在构成为能够应用于电力转换装置并具有开关元件和控制该开关元件的动作的控制部的开关元件驱动电路中,上述控制部具备驱动电压控制部,该驱动电压控制部构成为能够基于电源电流使上述开关元件的开关速度可变。
发明的效果
根据本发明,起到能够抑制噪声峰值的同时使损失变小的效果。另外,根据本发明,起到能够有效地进行用于将噪声峰值的频率成分收进标准基准内的噪声对策的效果。
附图说明
图1是表示包括实施方式1所涉及的开关元件驱动电路的电力转换装置的一个结构例的图。
图2是表示实施方式1所涉及的高效率转换器的一个结构例的图。
图3是表示与实施方式1中的开关速度切换控制有关的流程图的图。
图4是表示实施方式1所涉及的高效率转换器的其它结构例的图。
(附图标记说明)
1:交流电源;2:噪声滤波器;3:整流电路;4:逆变器;5:高效率转换器;6:电源电流检测电路;7:电源同步信号检测电路;8:转换器驱动电路;9:母线电压检测电路;10:母线电流检测电路;11:微型计算机;12:驱动电压控制部;12a:导通速度切换电路;12b:关断速度切换电路;12A、12C:第一栅极电阻值变更电路;12B、12D:第二栅极电阻值变更电路;20:压缩机;50:电力转换装置;C:平滑电容器;D:二极管;L:电抗器;Q、Q1、Q2:开关元件;Rg:栅极电阻;Rg1、Rg2:电阻。
具体实施方式
下面参照附图来说明本发明的实施方式所涉及的开关元件驱动电路。此外,并不是通过以下所示的实施方式限定本发明。
实施方式1.
图1是表示包括本发明的实施方式1所涉及的开关元件驱动电路的电力转换装置50的一个结构例的图,示出了对使用于空调机的压缩机20进行驱动的情况下的一般电路结构。在图1中,以虚线表示的部分表示作为开关元件驱动电路的高效率转换器5。
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