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        6. 絕緣柵雙極晶體管IGBT知識介紹
          • 發(fā)布時間:2021-10-15 18:29:32
          • 來源:
          • 閱讀次數(shù):
          絕緣柵雙極晶體管IGBT知識介紹
          GTR和GTO是雙極型電流驅(qū)動器件,由于具有電導(dǎo)調(diào)制效應(yīng),其通流能力很強,但開關(guān)速度較低,所需驅(qū)動功率大,驅(qū)動電路復(fù)雜。而電力MOSFET是單極型電壓驅(qū)動器件,開關(guān)速度快,輸入阻抗高,熱穩(wěn)定性好,所需驅(qū)動功率小而且驅(qū)動電路簡單。絕緣柵雙極晶體管(Insulated-gateBipolarTransistor——IGBT或IGT)綜合了GTR和MOSFET的優(yōu)點,因而具有良好的特性。
          絕緣柵雙極晶體管IGBT
          IGBT的結(jié)構(gòu)
          絕緣柵雙極晶體管IGBT
          IGBT簡化等效電路電氣圖形符號
          ■IGBT的結(jié)構(gòu)和工作原理
          IGBT的結(jié)構(gòu)
          是三端器件,具有柵極G、集電極C和發(fā)射極E。
          由N溝道VDMOSFET與雙極型晶體管組合而成的IGBT,比VDMOSFET多一層P+注入?yún)^(qū),實現(xiàn)對漂移區(qū)電導(dǎo)率進行調(diào)制,使得IGBT具有很強的通流能力。
          簡化等效電路表明,IGBT是用GTR與MOSFET組成的達林頓結(jié)構(gòu),相當(dāng)于一個由MOSFET驅(qū)動的厚基區(qū)PNP晶體管。
          ◆IGBT的工作原理
          IGBT的驅(qū)動原理與電力MOSFET基本相同,是一種場控器件。
          其開通和關(guān)斷是由柵極和發(fā)射極間的電壓UGE決定的。
          當(dāng)UGE為正且大于開啟電壓UGE(th)時,MOSFET內(nèi)形成溝道,并為晶體管提供基極電流進而使IGBT導(dǎo)通。
          當(dāng)柵極與發(fā)射極間施加反向電壓或不加信號時,MOSFET內(nèi)的溝道消失,晶體管的基極電流被切斷,使得IGBT關(guān)斷。
          電導(dǎo)調(diào)制效應(yīng)使得電阻RN減小,這樣高耐壓的IGBT也具有很小的通態(tài)壓降。
          絕緣柵雙極晶體管IGBT
          IGBT的轉(zhuǎn)移特性
          ■IGBT的基本特性
          靜態(tài)特性
          轉(zhuǎn)移特性
          描述的是集電極電流IC與柵射電壓UGE之間的關(guān)系。
          開啟電壓UGE(th)是IGBT能實現(xiàn)電導(dǎo)調(diào)制而導(dǎo)通的最低柵射電壓,隨溫度升高而略有下降。
          絕緣柵雙極晶體管IGBT
          IGBT的輸出特性
          輸出特性(伏安特性)
          描述的是以柵射電壓為參考變量時,集電極電流IC與集射極間電壓UCE之間的關(guān)系。
          分為三個區(qū)域:正向阻斷區(qū)、有源區(qū)和飽和區(qū)。
          當(dāng)UCE<0時,IGBT為反向阻斷工作狀態(tài)。
          在電力電子電路中,IGBT工作在開關(guān)狀態(tài),因而是在正向阻斷區(qū)和飽和區(qū)之間來回轉(zhuǎn)換。
          絕緣柵雙極晶體管IGBT
          IGBT的開關(guān)過程
          ◆動態(tài)特性
          開通過程
          開通延遲時間td(on)
          電流上升時間tr
          電壓下降時間tfv
          開通時間ton=td(on)+tr+tfv
          tfv分為tfv1和tfv2兩段。
          關(guān)斷過程
          關(guān)斷延遲時間td(off)
          電壓上升時間trv
          電流下降時間tfi
          關(guān)斷時間toff=td(off)+trv+tfi
          tfi分為tfi1和tfi2兩段
          引入了少子儲存現(xiàn)象,因而IGBT的開關(guān)速度要低于MOSFET。
          ■IGBT的主要參數(shù)
          前面提到的各參數(shù)。
          最大集射極間電壓UCES
          由器件內(nèi)部的PNP晶體管所能承受的擊穿電壓所確定的。
          最大集電極電流
          包括額定直流電流IC和1ms脈寬最大電流ICP。
          最大集電極功耗PCM
          在正常工作溫度下允許的最大耗散功率。
          ◆IGBT的特性和參數(shù)特點可以總結(jié)如下:
          開關(guān)速度高,開關(guān)損耗小。
          在相同電壓和電流定額的情況下,IGBT的安全工作區(qū)比GTR大,而且具有耐脈沖電流沖擊的能力。
          通態(tài)壓降比VDMOSFET低,特別是在電流較大的區(qū)域。
          輸入阻抗高,其輸入特性與電力MOSFET類似。
          與電力MOSFET和GTR相比,IGBT的耐壓和通流能力還可以進一步提高,同時保持開關(guān)頻率高的特點。
          ■IGBT的擎住效應(yīng)和安全工作區(qū)
          IGBT的擎住效應(yīng)
          在IGBT內(nèi)部寄生著一個N-PN+晶體管和作為主開關(guān)器件的P+N-P晶體管組成的寄生晶閘管。其中NPN晶體管的基極與發(fā)射極之間存在體區(qū)短路電阻,P形體區(qū)的橫向空穴電流會在該電阻上產(chǎn)生壓降,相當(dāng)于對J3結(jié)施加一個正向偏壓,一旦J3開通,柵極就會失去對集電極電流的控制作用,電流失控,這種現(xiàn)象稱為擎住效應(yīng)或自鎖效應(yīng)。
          引發(fā)擎住效應(yīng)的原因,可能是集電極電流過大(靜態(tài)擎住效應(yīng)),dUCE/dt過大(動態(tài)擎住效應(yīng)),或溫度升高。
          動態(tài)擎住效應(yīng)比靜態(tài)擎住效應(yīng)所允許的集電極電流還要小,因此所允許的最大集電極電流實際上是根據(jù)動態(tài)擎住效應(yīng)而確定的。
          ◆IGBT的安全工作區(qū)
          正向偏置安全工作區(qū)(ForwardBiasedSafeOperatingArea——FBSOA)
          根據(jù)最大集電極電流、最大集射極間電壓和最大集電極功耗確定。
          反向偏置安全工作區(qū)(ReverseBiasedSafeOperatingArea——RBSOA)
          根據(jù)最大集電極電流、最大集射極間電壓和最大允許電壓上升率dUCE/dt。
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