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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>IGBT應(yīng)用中的換流方式 IGBT上下橋短路的原因

IGBT應(yīng)用中的換流方式 IGBT上下橋短路的原因

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2022-06-09 10:35:032270

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現(xiàn)在只總結(jié)IGBT驅(qū)動電路和驅(qū)動芯片能保護到的IGBT的項。
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2023-04-06 17:31:175483

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2023-12-05 16:22:312610

3.3kV的IGBT模塊驅(qū)動設(shè)計分析

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2018-12-06 10:06:18

IGBT

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2012-07-25 09:49:08

IGBT 系統(tǒng)設(shè)計

(最好的結(jié)果是過 熱)。 死區(qū)時間(空載時間)設(shè)置  在控制,人為加入上下橋臂同時關(guān)斷時間,以保證驅(qū)動的安全性。死區(qū)時間大,模塊工作更加可靠,但會帶來輸出波形的失真及降低輸出效率。死區(qū)時間小,輸出
2011-08-17 09:26:02

IGBT短路過程分析?

,在第二個尖峰達(dá)到最大點之后CE電壓快速下降至母線電壓的一半,因為是上下橋IGBT各分擔(dān)一半電壓。請問CE的電壓波形為什么會有兩個尖峰,是由什么造成的,是驅(qū)動電壓的原因還是什么,如果是驅(qū)動電壓關(guān)斷時的原因,那么是關(guān)斷時的密勒效應(yīng)影響的嗎?
2024-02-25 11:31:12

IGBT中頻電源并聯(lián)諧振式電流型逆變器原理 字號:+ -

IGBT的驅(qū)動也可以不受負(fù)載功率因數(shù)的限制。 電流型逆變器的直流側(cè)串聯(lián)了電感厶,為保持電流連續(xù),在換流過程中,上、下橋IGBT必須遵守先開通盾關(guān)斷的原則,即應(yīng)有一段重疊時間(t,)。該換流重疊時間的長短與逆變器輸出配線電感密切相關(guān),電感大,時間就長。
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2011-08-17 09:46:21

IGBT在關(guān)斷的時候,出現(xiàn)這個波形,是怎么回事呢?是米勒效應(yīng)嗎?

90kW變頻器,當(dāng)電流達(dá)到110A以上時,IGBT在關(guān)斷的時候,出現(xiàn)這個波形,請問是怎么回事?在110A以下就不出現(xiàn)。這是IGBT Vce的電壓波形,當(dāng)關(guān)斷的時候還要再開通一下,這樣不就很容易上下橋直通了嗎?這是怎么回事呢?是米勒效應(yīng)導(dǎo)致的嗎?如何解決呢?
2017-07-24 10:06:32

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2019-12-25 17:41:38

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2020-09-29 17:08:58

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模塊布局,有時在母線上故意增加孔或銅排設(shè)計成“之”字型等措施,以獲取相同的功率換流路徑。圖13 不平衡電流4IGBT 封裝在并聯(lián)設(shè)計過程IGBT模塊的封裝形式和功率端子的位置也是至關(guān)重要的考慮因素
2018-12-03 13:50:08

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2024-02-22 17:58:38

IGBT有哪些動態(tài)參數(shù)?

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2021-02-23 16:33:11

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2024-02-21 20:12:42

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開啟IGBTIGBT的電壓與電流有何關(guān)系?關(guān)斷IGBTIGBT的電壓與電流有何關(guān)系?
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IGBT的柵極電壓與管子允許的短路時間是什么關(guān)系?

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2012-07-18 14:54:31

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降均為無窮大。   如果測得IGBT管三個引腳間壓降很小,IGBT管以壞;若測得IGBT管CE引腳間壓降均為無窮大(要以廠家提供的資料為準(zhǔn),有可能有的IGBT管內(nèi)不含阻尼二極管),說明該管已開路損壞。實際維修IGBT管多為擊穿(短路)損壞。
2012-04-18 16:15:53

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igbt保護電路短路保護電路的設(shè)計:由對圖1所示電路的分析,可以得到igbt短路保護電路的原理更詳細(xì)請查看:新型IGBT短路保護電路的設(shè)計  
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2018-01-05 13:33:260

引起IGBT失效的原因與保護方法

瞬態(tài)過電流IGBT在運行過程中所承受的大幅值過電流除短路、直通等故障外,還有續(xù)流二極管的反向恢復(fù)電流、緩沖電容器的放電電流及噪聲干擾造成的尖峰電流。這種瞬態(tài)過電流雖然持續(xù)時間較短,但如果不采取措施,將增加IGBT的負(fù)擔(dān),也可能會導(dǎo)致IGBT失效 。
2019-09-02 09:46:347842

IGBT的3種短路特性類型

IGBT的應(yīng)用中,當(dāng)外部負(fù)載發(fā)生故障,或者柵極驅(qū)動信號出現(xiàn)異常,或者某個IGBT或二極管突然失效,均可能引起IGBT短路,表現(xiàn)為橋臂內(nèi)短路、相同短路及接地短路,由于IGBT短路狀態(tài)下需要同時承受
2019-10-07 15:04:0024314

IGBT短路測試

來源:羅姆半導(dǎo)體社區(qū)? 前言 我們說,IGBT的雙脈沖實驗和短路實驗一般都會在一個階段進行,但是有的時候短路測試會被忽略,原因有些時候會直接對裝置直接實施短路測試,但是此時實際上并不是徹底和充分
2022-11-15 16:51:074458

如何確定驅(qū)動芯片電流是否可以驅(qū)動特定型號的IGBT

IGBT驅(qū)動電路的設(shè)計包括上下橋絕緣水平的選擇、驅(qū)動電壓水平的確定、驅(qū)動芯片驅(qū)動功率的確定、短路保護電路等等。
2021-06-23 14:21:095176

IGBT短路測試方法詳解及波形解析

IGBT短路測試方法詳解及波形解析
2021-12-27 10:57:4075

電磁爐IGBT管損壞的主要原因

在電磁爐中,IGBT是一個損壞占有率很大的元器件,在沒有查明故障原因的時候就試機,會引起IGBT再次損壞。
2022-04-11 14:42:496674

IGBT短路耐受時間

我們都知道IGBT發(fā)生短路故障時會發(fā)生退飽和現(xiàn)象,如圖1所示。退飽和后IGBT會承受全母線電壓,同時集電極電流也上升至額定電流的5-6倍,因此IGBT發(fā)生短路時的瞬時功率是非常大的。
2022-09-26 16:32:583906

IGBT模塊上下橋怎么區(qū)分

IGBT模塊上下橋怎么區(qū)分 igbt模塊為什么做成上下橋在一起?因為IGBT在工作時由于他和整流橋的電流很大發(fā)熱量也非常大所以需要裝在一塊大的散熱片上來為它散熱,降低它的溫度。 IGBT(絕緣
2023-02-06 11:01:584836

IGBT短路結(jié)溫和次數(shù)

英飛凌IGBT模塊開關(guān)狀態(tài)下最高工作結(jié)溫一般是150度,而IGBT7短時過載情況下的最高工作結(jié)溫可達(dá)175度。
2023-02-06 14:30:24633

IGBT短路時的損耗

IGBT主要用于電機驅(qū)動和各類變流器,IGBT的抗短路能力是系統(tǒng)可靠運行和安全的保障之一,短路保護可以通過串在回路中的分流電阻或退飽和檢測等多種方式實現(xiàn)。
2023-02-07 16:12:22696

如何計算IGBT驅(qū)動電流及驅(qū)動功率?

IGBT驅(qū)動電路的設(shè)計包括上下橋絕緣水平的選擇、驅(qū)動電壓水平的確定、驅(qū)動芯片驅(qū)動功率的確定、短路保護電路等等。
2023-02-07 16:46:592427

IGBT直通短路過程問題分析

目錄 1、IGBT的工作原理和退飽和 1.1 IGBT 和 MOSFET結(jié)構(gòu)比較 1.2 IGBT 和 MOSFET 在對飽和區(qū)的定義差別 1.3 IGBT 退飽和過程和保護 2、電感短路和直通短路
2023-02-22 15:14:446

IGBT米勒平臺產(chǎn)生原因

IGBT米勒平臺產(chǎn)生原因 我們在使用IGBT的時候,可以從手冊中得到IGBT柵極的充電特性,但是柵極的充電特性在中間一部分會出現(xiàn)一個平臺電壓,影響著IGBT的動態(tài)性能,這是為什么呢? IGBT
2023-02-22 14:27:3010

IGBT短路保護和過流保護

IGBT保護的問題 現(xiàn)在只總結(jié)IGBT驅(qū)動電路和驅(qū)動芯片能保護到的IGBT的項。1.Vce過壓2.Vge過壓3.短路保護4.過高的di/dt 主要是看一下短路保護和過流保護短路的定義1.橋臂內(nèi)短路
2023-02-23 09:57:0015

高壓IGBT短路分析和性能改進

摘要: 為提升高壓 IGBT 的抗短路能力,進一步改善短路與通態(tài)壓降的矛盾關(guān)系,研究了 IGBT 背面工藝對抗短路能力的影響。通過 TCAD 仿真,在 IGBT 處于負(fù)載短路工作期間,針對
2023-08-08 10:14:470

IGBT器件柵極電壓波形振蕩的原因

IGBT器件柵極電壓波形振蕩的原因
2023-09-16 08:32:131715

什么是igbt短路測試?igbt短路測試平臺

什么是igbt短路測試?igbt短路測試平臺? IGBT短路測試是針對晶體管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)進行的一種測試方法。IGBT是一種高壓高功率
2023-11-09 09:18:291044

功率半導(dǎo)體冷知識之二:IGBT短路時的損耗

功率半導(dǎo)體冷知識之二:IGBT短路時的損耗
2023-12-05 16:31:25240

功率半導(dǎo)體冷知識:IGBT短路結(jié)溫和次數(shù)

功率半導(dǎo)體冷知識:IGBT短路結(jié)溫和次數(shù)
2023-12-15 09:54:25312

IGBT負(fù)載短路下的幾種后果

由于短路會導(dǎo)致負(fù)載電阻降低或短路,使得電流突然增大。IGBT作為開關(guān)管,其額定電流通常有限,該突然增大的電流可能會超過IGBT管的額定電流,導(dǎo)致IGBT管過電流而被破壞。
2024-02-06 10:26:54578

是什么原因造成IGBT擊穿短路

IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)擊穿短路原因是一個復(fù)雜且多元的問題,涉及多個因素相互作用。以下是對IGBT擊穿短路原因的詳細(xì)分析,旨在達(dá)到1000字的要求。
2024-02-06 11:26:53907

變頻器上下橋短路是什么意思?變頻器上下橋短路是什么原因

變頻器上下橋短路是指變頻器輸出級功率管(上橋臂和下橋臂)之間發(fā)生短路的現(xiàn)象。這種短路通常是由于某些故障引起的,如過電流、負(fù)載短路、功率器件斷路等。
2024-02-06 11:31:321390

IGBT中的短路耐受時間是什么

短路耐受時間是指IGBT短路條件下能夠持續(xù)導(dǎo)通而不發(fā)生故障的時間。這個參數(shù)對于系統(tǒng)保護策略的設(shè)計至關(guān)重要,因為它決定了系統(tǒng)在檢測到短路并采取措施(如關(guān)閉IGBT或限制電流)之前可以容忍的最長
2024-02-06 16:43:251317

短路是什么原因造成的 igbt上下橋短路原因

短路是什么原因造成的 igbt上下橋短路原因? 短路是一種電路故障,其特點是電流繞過正常的電路路徑,通過一條或多條低阻抗的路徑流過。IGBT是一種常見的功率半導(dǎo)體器件,可用于控制和放大電流
2024-02-18 10:08:38332

IGBT應(yīng)用中有哪些短路類型?

IGBT應(yīng)用中有哪些短路類型? IGBT是一種主要用于功率電子應(yīng)用的半導(dǎo)體器件。在實際應(yīng)用中,IGBT可能會遭遇多種短路類型。下面,我將詳細(xì)介紹IGBT應(yīng)用中常見的短路類型。 1. IGBT內(nèi)部開路
2024-02-18 10:21:57222

IGBT過流和短路故障的區(qū)別

IGBT過流和短路故障的區(qū)別? IGBT是絕緣柵雙極型晶體管的縮寫,是一種半導(dǎo)體功率開關(guān)器件。在工業(yè)和電力領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,常常用于高壓、高電流的開關(guān)電源和逆變器中。然而,由于各種原因IGBT有可能
2024-02-18 11:05:32275

IGBT開通過程發(fā)生的過流、短路故障

IGBT開通過程發(fā)生的過流、短路故障 IGBT是一種三端功率半導(dǎo)體器件,常用于電力電子領(lǐng)域。它具有開關(guān)速度快、工作溫度范圍廣、損耗小等優(yōu)點,因此在各種電源、驅(qū)動、變換和控制系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。 然而
2024-02-18 11:14:33309

IGBT導(dǎo)通過程發(fā)生的過流、短路故障

IGBT導(dǎo)通過程發(fā)生的過流、短路故障 IGBT導(dǎo)通過程中可能發(fā)生的過流、短路故障一直是電力電子領(lǐng)域研究的熱點問題之一。IGBT 是一種新型的功率半導(dǎo)體器件,它結(jié)合了普通晶體管的低壓控制能力和可靠性
2024-02-18 11:14:37247

IGBT的柵極電壓與管子允許的短路時間是什么關(guān)系?

IGBT的柵極電壓與管子允許的短路時間是什么關(guān)系? IGBT是一種集成了晶體管和MOSFET技術(shù)的功率電子器件。它的主要功能是將低電平信號轉(zhuǎn)換為高電壓、高電流能力的輸出信號。在工業(yè)控制和電源
2024-02-20 11:00:57205

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