[实用新型]IGBT驱动电路及电力转换设备有效

专利信息
申请号: 202022904704.5 申请日: 2020-12-07
公开(公告)号: CN213402961U 公开(公告)日: 2021-06-08
发明(设计)人: 杨博;黄猛;王京;俞贤桥;张珊;方明照 申请(专利权)人: 珠海格力电器股份有限公司
主分类号: H03K17/567 分类号: H03K17/567;H03K17/08
代理公司: 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 代理人: 张文超
地址: 519070*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: igbt 驱动 电路 电力 转换 设备
【说明书】:

本公开涉及IGBT驱动电路及电力转换设备,其中IGBT驱动电路包括:驱动芯片(10),具有第一驱动信号端口(Vo);驱动电阻调节电路(20),连接于第一驱动信号端口(Vo)与IGBT的栅极(G)之间,驱动电阻调节电路(30)形成的驱动电阻大小可调;尖峰电压检测电路(30),连接于与第一驱动信号端口(Vo)导通的IGBT的栅极(G),尖峰电压检测电路(20)被配置为在IGBT关断时监测是否出现尖峰电压;和电阻调节控制电路(40),连接于尖峰电压检测电路(20)与驱动电阻调节电路(30)之间,被配置为在IGBT关断监测到尖峰电压时,使驱动电阻调节电路(30)形成的电阻减小。

技术领域

本公开涉及电力设备技术领域,尤其涉及一种IGBT驱动电路及电力转换设备。

背景技术

在电力转换设备中,绝缘栅双极性晶体管(Insulated Gate BipolarTransistor,IGBT)是最核心的器件之一,决定着电力转换是否正常进行。然而IGBT在关断的过程中,栅极常常会受到其它寄生电容、杂散电感的影响而被积累电荷,形成尖峰电压,存在误导通风险,即若尖峰电压超过了IGBT开通的电压阈值,会导致IGBT在关断期间导通,此时会与同一桥臂的其他正在工作的IGBT同时导通,造成短路并损坏IGBT。

因此,为了保证IGBT的正常运行,抑制栅极尖峰电压,杜绝误导通问题是关键。

实用新型内容

本公开的实施例提供了一种IGBT驱动电路及电力转换设备,能够防止IGBT驱动电路在关断期间发生导通。

根据本公开的第一方面,提供了一种IGBT驱动电路,包括:

驱动芯片,具有第一驱动信号端口;

驱动电阻调节电路,连接于第一驱动信号端口与IGBT的栅极之间,驱动电阻调节电路形成的驱动电阻大小可调;

尖峰电压检测电路,连接于与第一驱动信号端口导通的IGBT的栅极,尖峰电压检测电路被配置为在IGBT关断时监测是否出现尖峰电压;和

电阻调节控制电路,连接于尖峰电压检测电路与驱动电阻调节电路之间,被配置为在IGBT关断监测到尖峰电压时,使驱动电阻调节电路形成的电阻减小。

在一些实施例中,驱动电阻调节电路包括:第一驱动电阻、第一 MOS管、第二驱动电阻和第三防反二极管;

其中,第一驱动电阻的第一端与第一驱动信号端口导通,第一驱动电阻的第二端与IGBT的栅极导通,第一MOS管、第二驱动电阻和第三防反二极管串联后与第一驱动电阻并联。

在一些实施例中,驱动芯片具有正向偏压输出端口,第一MOS 管的第一栅极与正向偏压输出端口和电阻调节控制电路连接;

其中,电阻调节控制电路被配置为在IGBT关断后电压正常的情况下,使第一MOS管的第一栅极接地而关断,使驱动电阻为第一驱动电阻;且在监测到尖峰电压时,使第一MOS管的第一栅极与电阻调节控制电路连接处的电压低于正向偏压输出端口的电压,以接通第一MOS管使驱动电阻为第一驱动电阻和第二驱动电阻并联形成的电阻。

在一些实施例中,驱动芯片具有正向偏压输出端口,第一MOS 管的第一栅极与正向偏压输出端口之间通过第一保护电阻连接。

在一些实施例中,尖峰电压检测电路包括:PNP型三极管、击穿二极管、第一防反二极管、第二保护电阻和第三保护电阻;

其中,击穿二极管、第一防反二极管和第二保护电阻依次串联,第二保护电阻与电阻调节控制电路连接,PNP型三极管的发射极与击穿二极管连接,PNP型三极管的集电极与IGBT的栅极直接连接,PNP 型三极管的基极通过第三保护电阻与IGBT的栅极连接。

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