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高压三相驱动器的特点优势及家电设计开发中的应用

发布时间:2021-09-08 发布时间:
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  目前随着设计开发进程的加快,一些家电(高效洗衣机、冰箱、空调和其他家用电器)要求用更先进的设计方法来设计和实现。文中详细地介绍了其中的智能型电源部分,以进一步加速电机驱动器的开发,从而减少产品的开发成本和时间。在文章的  ,给出了相关产品的演示板。

  电器工程师需要一种设计方法,能够简化高效洗衣机、冰箱、空调和其他家用电器的三相变速电机驱动器的开发过程。变速电机驱动器采用电子线路来改变电机的转速,而不是旧式电器中所使用的较低可靠性机械变速法。而且,利用电子控制法来进行变速还能够在不需要更高速度,及低电机转速的情况下,实现节能。相对高速而言,低速条件下的功耗较少。一个集成电源模块(ipm)可提供该功能。

  要在合适的相位上产生适量的功率以驱动这些变速电机,就必需对电机及其关联驱动器有所了解。除此之外,如何在苛刻的工作条件下获得高可靠性以及操作的安全性,并使辐射指标符合国际标准emc限定值也是设计人员所面临的挑战。这需要电机驱动电子技术方面的相关知识。

 

 图1:显示ipm内部构造的截面图

  与此同时,市场要求在占位面积更小、成本更低的情况下实现更高的性能和耐用性。另外,新设计赢得市场成功机会的时间不断缩短,使得产品的面市时间成为了至关重要的因素。于是,电器系统开发人员正承受着压力,需要加速开发进程并及时向市场投放  终产品。  终产品推出过程中的任何延误都有可能导致在竞争中落伍。

  采用分立元件和igbt(绝缘栅双极型晶体管)的传统方法能够满足功率要求,但需要占用大量的印刷电路板空间。而且,这种采用分立元件的传统方法需要的元件也更多,因而增加了设计的复杂性并延长了开发时间。此外,元件数量的增加也使得库存量上升以应付硬件的需求。

  集成电源模块

  电器系统开发人员需要一些更加新颖的方法,以便在减少工作量的同时缩短总体开发时间并降低风险。为了解决这些难题,人们开发出了采用先进封装工艺的功率半导体器件,用于制成集成电源模块,藉以克服采用分立元件的旧式三相逆变器解决方案的局限性。该新型集成电源模块使得设计师能够简化诸如洗衣机和冰箱等家用电器中的三相ac感应和无刷dc电机驱动。

  这款针对电机驱动应用的先进ipm汇集了低损耗型高压igbt和驱动器ic方面的  改进以及封装工艺的新成果,从而为所需的应用提供一种省位型电子电机驱动解决方案。irams10up60plugndrive集成电源模块(ipm)是ir公司imotion集成设计平台系列的产品,它除了将所有的高压功率晶体管和关联驱动器电子线路集成在一个小型绝缘封装外,还具有保护功能,以确保操作安全以及系统可靠。此外,它还能够由一个+15vdc电源来提供工作电压,以便进一步简化其在电机驱动应用中的使用,并由此加速  终产品的开发。

  为了提供单一绝缘单列直插式封装(sip)的省位型高性能三相逆变器,该ipm利用了一种低成本绝缘金属衬底(ims)的优点。该ims采用具有高热导率的全模制塑料以方便多种元件(包括电源芯片、驱动器芯片以及所有其他可采用表面贴装的无源和有源分立元件)的紧密装配(图1)。为了提供适当的屏蔽并  限度地减少emi,该组件中的铝板被保持在地电位。这种新型专有技术使得模块中的芯片能够均匀地分布热量以维持安全的额定温度。

  该模块在一个  绝缘电压为2000vrms的23引脚sip封装中内置了6个额定电压为600v的低导通电压、非穿通(npt)igbt芯片以及3个集成自举二极管和1个三相高速、高压驱动器ic(图2)。

  该模块采用了一个集成热敏电阻温度传感器(用于提供过热和过流保护)并具有集成欠压闭锁功能(uvlo)。此外,该模块还具有适合于先进电流检测技术的低侧发射极输出引脚,该技术利用每个电机相位上的外部分流来对电流进行连续监视并实现短路检测和保护。总之,该ipm提供了一个支持安全操作的高保护级。

  用于高侧驱动器部分的集成自举二极管加上一个用于晶体管和驱动器ic的单+15v电源进一步简化了该电源模块的使用。由于该ipm采用的是不需要负电源来完全关断器件的正栅极驱动型igbt,所以只需采用单极性电源便足够了。

  这些igbt将mosfet的高输入阻抗特性与双极型晶体管的低通态传导损耗特性结合在一起。近期npt技术的实现大大改善了这种器件在电压低至600v条件下的开关特性并降低了制造成本,从而使其深受工作频率为25khz(或更低)的600v设计的青睐。事实上,该设计中所使用的igbt芯片能够在满额定电流条件下实现高达25khz的开关频率。它们是稳定性  的开关,并具有一个矩形反偏压工作区(rbsoa)。它们能够承受至少10祍的短路时间。

  该模块所用igbt的另一个颇具吸引力的特点是对于器件接通及关断提供更加优良的栅极控制。npt技术确保了对诸如接通和关断时间等器件参数更为严格的控制。同样地,为了保持高效率,igbt开关能耗也被维持在  状态。当ic=5a,vcc=400v和温度为25℃时,逆变器的总开关能耗(接通和关断损耗之和)为225礘。在相似的条件下,温度为100℃时的开关能耗被维持在低至310礘的水平上。

  该省位型模块能够承受高达600v的电压。它采用了一个单片高压驱动器ic,从而使得所需的外部元件大为减少。这种片上集成度显著减少了模块内部的布线及互连通路的数量,从而大大地降低了寄生损耗并进一步提升了三相逆变器的效率。简而言之,它造就了一个能够简化ac感应和无刷dc电机用三相逆变器结构的ipm。

  该高压三相驱动器ic的一些突出的优点如下:

  ※用于自举操作的可变通道※容许负瞬变电压※dv/dt抗扰性※宽栅极驱动电压范围(10~20v)※用于所有通道的欠压闭锁(uvlo)功能※用于全部6个驱动器的过流关断功能※所有的通道都具有匹配的传播延迟图2:用于6个igbt功率级的三相高速、高压驱动器ic※交叉传导保护逻辑电路※旨在实现抗噪声的低di/dt栅极驱动器※备有可编程外部延迟以实现自动故障清除

  它具有由一个外部电流检测电阻器获得的电流跳变功能,可终止全部6个输出。而且,为了实现高频开关,栅极驱动器确保了一个200ns的死区时间。

  为优化性能,电容器(不管是自举型还是dc总线型)必须安装在尽可能靠近模块引脚的地方,以减轻振铃和emi问题。虽然必须采用低电感并联电阻器来对三相系统的每一相进行电流检测,但是,引脚12(vru)、13(vrv)和14(vrw)与对应的并联电阻器之间的印制线长度还是应当尽可能短。这些引脚示于图2。

  ir提供了一个演示电路板及应用软件作为参考设计套件(iradk10)的一部分,以对该ipm进行评估。该电路板基于一个用于实现ipm控制环路的8位微控制器,负责提供用于电机的脉宽调制(pwm)输出电流。位于该电路板上的电机驱动逆变器模块是一个三相、230v输入、0.5马力(350w)的交流pwm驱动器。除此之外,该电路板上还备有一个通过rs-232与gui(图形用户接口)相连接的光隔离型串行链路接口,以及对短路、故障和过热保护功能、高频输入emi滤波器、接通/关断开关以及+15v和+5v电源。图3示出了该演示板的功能框图。



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