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          三電平IGBT功率模塊

          作者: 時間:2011-01-19 來源:網絡 收藏

          為了充分發(fā)掘系統(tǒng)層面的設計優(yōu)勢,以往主要集中在大功率應用的三電平中點鉗位(NPC)拓撲電路近來也開始出現在中、小功率應用中。低電壓器件改進后的頻譜性能和更低的開關損耗,使得UPS系統(tǒng)或太陽能逆變器等需要濾波器的產品受益匪淺。迄今為止,為了實現三電平電路,只能通過采用分立式器件或至少將三個模塊結合在一起?,F在,采用針對較高擊穿電壓的芯片技術,通過將三電平橋臂集成到單獨模塊中,再配上驅動電路,就能夠使得這種拓撲在新的應用中更具吸引力。

          本文引用地址:http://yuyingmama.com.cn/article/179956.htm

          三電平NPC拓撲的工作原理

          在三電平NPC的拓撲中,每一個橋臂由四個帶反并二極管的IGBT以串聯的方式連接,另外再配上兩個二極管DH和DL,將它們中間節(jié)點連接到直流母線的中性點。其中所采用的所有功率半導體都具備相同的擊穿電壓。根據輸出電壓和電流的特點,一個周期的基頻輸出有四個不同續(xù)流工作狀態(tài)。

          圖1. 三電平NPC中某一個橋臂的換流回路。a) 短換流回路; b) 長換流回路


          從圖1a可以看出,電壓和電流處于正方向,T1和DH組成了BUCK電路的工作方式,而T2則以常通的方式輸出電流。而電壓和電流處于負向期間,T4與DB 組成了BOOST電路的工作方式,T3以常通方式輸出電流。在上述兩種情況下,換流只有發(fā)生在兩個器件中,我們稱之為短續(xù)流。然而當輸出電流為負向而電壓為正向的情況下,流過T3和DB的電流必須如圖1b)所示換相至D2和D1。這種換流涉及到四個器件,因此稱之為長換流回路。在其它情況下,會存在另一個長換流路徑。在設計三電平變換器時,如何控制好長換流回路的雜散電感和過壓問題,是設計人員所要面臨的又一挑戰(zhàn)。


          圖2 EasyPACK 2B封裝

          針對三電平NPC拓撲的最新IGBT模塊


          雖然總共集成4個IGBT和6個二極管的IGBT模塊并不適用于高功率產品,但是只要功率范圍一定,并且控制管腳數允許采用標準封裝,它是可以適用于中、小功率產品的。


          圖3 EconoPACK 4 封裝


          對于小功率產品而言,如圖3所示的EasyPACK 2B封裝具備足夠的DBC面積來集成一個完整的150A三電平模塊橋臂。由于可在給定的柵格內任意布置管腳,這些管腳即可以作為功率端子也可作為控制端子,因此這個封裝可提供非常理想的連接方式。這種封裝可提供輔助發(fā)射極端子,可確保IGBT的高速開關。對于電源端子而言,最多可采用8個端子并聯,確保獲得所需的額定電流以及降低雜散電感和PCB熱量。


          對于中功率的產品,全新推出的EconoPACK 4封裝提供了一種理想選擇,它可集成三電平中所有功率器件。右邊的三個功率端子用來把直流母線分開,為三電平逆變器帶來極低的寄生電感,與它相對的兩個功率端子并聯起來作為每一個橋臂的輸出端子。在模塊封裝的兩側是控制引腳,PCB驅動板可以通過這些端子直接連接。這種封裝的三電平模塊中的橋臂的最高電流高達300A。


          就降低雜散電感而言,將一個三電平相橋臂的所有器件集成至一個模塊,是一種很有前景的解決方案。然而,很明顯僅600V的器件耐壓使它很難滿足典型應用,原因在于:母線電壓的均壓不理想,而且600 V器件開關速度太快。


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