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来源: 发布时间:2023-08-23

    KY3-B2型可控硅移相触发板一、概述KY3-B2型三相闭环触发器是引进国外**的**可控硅移相触发集成电路。输出触发脉冲具有极高的对称性和稳定性,不随环境温度变化,无相序要求。内含完整的缺相、过流、过热等故障?;すδ?;具有高精度、功能完善、使用简单可靠、易调试、抗干扰性强等优点。它可***的应用于工业各领域的电压电流调节,适用于电阻性负载、电感性负载、变压器一次侧及各种整流装置等。其主要应用于大功率电源、高频设备交直流调压、盐浴炉、工频感应炉、淬火炉、熔融玻璃的温度加热控制及各种工业炉;整流变压器、调工机、电炉变压器一次侧、充磁退磁调节、直流电机调速控制、电机软启动节能装置;以镍、铁铬、远红外发热元件及硅钼棒、硅碳棒等加热元件的温度控制等等。二、性能特点○无相序要求限制,可用于电源为220V与380V电源频率50/60Hz电网?!鹉苡牍谕飧髦挚刂埔潜恚ㄎ驴匾牵?、微机的输出信号直接接口?!鹗视糜谧栊愿涸?、感性负载、变压器一次侧等各种负载类型。○具有软启动软停止功能,减少对电网的冲击干扰,使主电路更加安全可靠?!鹎芰η浚柯房梢允涑?00毫安的电流,可以驱动4000A可控硅。○具有缺相、过流、过压?;すδ?。普通PPS的CTI值大约在150V左右,远远满足不了要求,我们研发团队通过特殊配方对PPS材料进行改性.北京国产??槌Ъ抑毕?/p>

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    光耦隔离电路还连接死区电路、互锁电路和保护电路,驱动电路还分别连接光耦隔离电路和igbt模块,vce-sat检测电路检测到igbt??榉⑸搪饭收匣蚬鞴收鲜?,通过光耦隔离电路传递故障信号给原边电路,原边电路同时***igbt模块上下管驱动信号,并通过光耦隔离电路和驱动电路关断igbt???。实施例2:在实施例1的基础上,本实用新型的一种实施例电路如图2所示,其中,15v电源输入滤波电路由l1和c1构成的滤波器,其作用主要是:对输入15v电源进行滤波,并且降低开关噪声和电磁干扰。dc/dc电路由q1,q2,t1构成推挽电路,并且q1和q2由晶体管构成,t1为高频隔离变压器,其副边有两个**的绕组,输出两路隔离电源:其中上管隔离电源包括:d7与c4构成二极管整流电路,输出-15v_sh电源;d8与c5构成二极管整流电路,输出+15v_sh电源;其中下管隔离电源包括:d9与c6构成二极管整流电路,输出-15v_sl电源;d11与c7构成二极管整流电路,输出+15v_sl电源;上管死区电路和互锁电路由v1,v2,r2,c2,d2组成,下管死区电路和互锁电路由v3,v4,r3,c3,d3组成,?;さ缏钒╠5,v5,d6,v6构成。pwm_h信号为上管输入信号,pwm_l信号为下管输入信号;当pwm_l信号为高电平时,c2通过d2快速放电。

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    作为本实用新型的进一步方案:所述变压器隔离电路采用高频隔离变压器,其副边有两个**的绕组,输出两路隔离电源。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型能够有效?;gbt???,并且该实用新型原边电路集成了死区电路、互锁电路和保护电路,可以提高抗干扰能力,提高驱动电路可靠性。附图说明图1为本实用新型涉及的风电变流器驱动电路示意图。图2为本实用新型涉及的风电变流器的具体驱动电路。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例?;诒臼涤眯滦椭械氖凳├玖煊蚱胀际跞嗽痹诿挥凶龀龃丛煨岳投疤嵯滤竦玫乃衅渌凳├?,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-2,实施例1:本实用新型实施例中,风电变流器的igbt驱动电路,包括原边电路、隔离电路和副边电路,原边电路包括死区电路、互锁电路、?;さ缏?、15v电源输入滤波电路和dc/dc电路,隔离电路包括变压器隔离电路和光耦隔离电路,副边电路包括±15v驱动电源、驱动电路和vce-sat检测电路。原边电路包括上下管的死区电路、互锁电路和?;さ缏贰P履茉雌瞪嫌玫腎GBT???,客户要求CTI值大于250V左右.北京有什么??槭屑?/p>

IGBT??榭梢蕴峁└咝У牡缌刂?,可以控制电流和电压,可以提供高效的电力控制。北京国产??槌Ъ抑毕?/p>

    TA=125°C图7其他公司的IGBT的低端IGBT开关电压和dV/dt感生电流的18A峰值图8IRGP30B120KD-EIGBT的低端IGBT开关电压和dV/dt感生电流的dV/dt感生电流的减小清楚说明单正向栅驱动设计的优胜之处。但在这个测试中,Co-Pack二极管电流的影响并没有完全计算在内。为了只显示出IGBT对整体电流的影响,我们只利用相同的分立式反并联二极管再重复测试,如图9中的Ice(cntrl)。图9利用相同的分立式Co-Pack二极管产生的dV/dt感生电流图10显示出在没有IGBT情况下,负偏置栅驱动器IGBT的I电流。图11为IRGP30B120KD-E单正向栅驱动器的I电流。两种情况下的电流都很低,分别为1A和。图10其他公司的IGBT的Co-Pack二极管内的低端IGBT的VCE和dV/dt感生电流1A峰值图11IRG30B120KD-E的Co-Pack二极管内的低端IGBT的VCE和dV/dt感生电流如果从整体IGBT/二极管电流中减去图10和图11的二极管电流,结果是I(负偏置栅驱动IGBT)=18-1=17AI(IRGP30B120KD-E)==可见总的减小为17:=21:1在相同的测试条件下,当栅电压是在0V或单正向栅驱动情况下,IRGP30B120KD的电路性能显示dV/dt感生开通电流减小比例为21:1。如果IGBT采用这种方式驱动,电流很小,对功耗的影响几乎可以忽略。北京国产模块厂家直销

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