開關(guān)損耗(Switching-Loss)包括開通損耗(Turn-on Loss)和關(guān)斷損耗(Turn-of Loss),常常在硬開關(guān)(Hard-Switching)和軟開關(guān)(Soft-Switching)中討論。

所謂開通損耗(Turn-on Loss),是指非理想的開關(guān)管在開通時(shí),開關(guān)管的電壓不是立即下降到零,而是有一個(gè)下降時(shí)間,同時(shí)它的電流也不是立即上升到負(fù)載電流,也有一個(gè)上升時(shí)間。在這段時(shí)間內(nèi),開關(guān)管的電流和電壓有一個(gè)交疊區(qū),會產(chǎn)生損耗,這個(gè)損耗即為開通損耗。

以此類比,可以得出關(guān)斷損耗產(chǎn)生的原因,這里不再贅述。

開關(guān)損耗另一個(gè)意思是指在開關(guān)電源中,對大的MOS管進(jìn)行開關(guān)操作時(shí),需要對寄生電容充放電,這樣也會引起損耗。

開關(guān)損耗造價(jià)信息

市場價(jià) 信息價(jià) 詢價(jià)
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價(jià)
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行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報(bào)價(jià)日期
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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時(shí)間
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開關(guān)管工作狀態(tài)有兩種:斷開狀態(tài)和導(dǎo)通狀態(tài)。斷開狀態(tài)時(shí), 流過開關(guān)的電流為0, 雖然開關(guān)兩端電壓不為0,但P =UI =0,所以不消耗功率。導(dǎo)通狀態(tài)時(shí), 開關(guān)上流過電流, 但開關(guān)兩端電壓為0, 同樣P =UI =0。實(shí)際上開關(guān)器件開關(guān)時(shí)總有一個(gè)過渡狀態(tài),會導(dǎo)致開關(guān)損耗。而且開關(guān)損耗與開關(guān)頻率成正比 。

開關(guān)損耗包括導(dǎo)通損耗和截止損耗。導(dǎo)通損耗產(chǎn)生的原因:導(dǎo)通瞬間開關(guān)器件電壓的不能馬上降為0, 而電流從0已上升,因此在開關(guān)管上產(chǎn)生電壓電流交替現(xiàn)象,而產(chǎn)生損耗電壓不能馬上降為0的原因是開關(guān)器件上有寄生電容,電容上電壓不能突變,即不能馬上降為0, 從而產(chǎn)生功率損耗。在導(dǎo)通過程中,寄生電容的儲能通過開關(guān)器件放掉而損失。截止損耗產(chǎn)生的原因:截止瞬間開關(guān)器件電流不能馬上降為0, 而電壓已經(jīng)從0上升, 在開關(guān)器件上產(chǎn)生電壓電流交替現(xiàn)象。電流不能馬上為0的原因是, 與開關(guān)器件連接的電路中有寄生電感, 阻礙電流變化。并且逆變電路中變壓器是電感元件, 當(dāng)開關(guān)突然關(guān)斷時(shí), 變壓器電感元件電流不能突變,并會產(chǎn)生很大的反激電壓, 阻礙電流變化, 通過電路加在開關(guān)管上, 產(chǎn)生比較大的損耗。提高開關(guān)速度不但不能消除損耗, 反而會使反激電壓越大,損耗更大 。

一般情況下, 截止損耗比導(dǎo)通損耗大很多。因?yàn)閷?dǎo)通變截止時(shí),功率管大電流突然降為0時(shí),產(chǎn)生較大的反激電壓,從而使開關(guān)管功率損耗比較大。減少開關(guān)損耗, 關(guān)鍵是減少截止損耗 。

減小開關(guān)損耗一方面要盡可能地制造出具有理想開關(guān)特性的器件,另一方面利用新的線路技術(shù)改變器件開關(guān)時(shí)期的波形,如:晶體管緩沖電路,諧振電路,和軟開關(guān)技術(shù)等 。

(1)晶體管緩沖電路(即加吸收網(wǎng)絡(luò)技術(shù))

早期電源多采用此線路技術(shù)。采用此電路, 功率損耗雖有所減小,但仍不是很理想。①減少導(dǎo)通損耗在變壓器次級線圈后面加飽和電感, 加反向恢復(fù)時(shí)間快的二極管,利用飽和電感阻礙電流變化的特性, 限制電流上升的速率,使電流與電壓的波形盡可能小地重疊。②減少截止損耗加R 、C 吸收網(wǎng)絡(luò), 推遲變壓器反激電壓發(fā)生時(shí)間, 最好在電流為0時(shí)產(chǎn)生反激電壓,此時(shí)功率損耗為0。該電路利用電容上電壓不能突變的特性,推遲反激電壓發(fā)生時(shí)間。為了增加可靠性,也可在功率管上加R 、C 。但是此電路有明顯缺點(diǎn):因?yàn)殡娮璧拇嬖?導(dǎo)致吸收網(wǎng)絡(luò)有損耗 。

(2)諧振電路

該電路只改變開關(guān)瞬間電流波形,不改變導(dǎo)通時(shí)電流波形。只要選擇好合適的L 、C ,結(jié)合二極管結(jié)電容和變壓器漏感, 就能保證電壓為0時(shí),開關(guān)管導(dǎo)通或截止。因此, 采用諧振技術(shù)可使開關(guān)損耗很小。所以, SWITCHTEC 電源開關(guān)頻率可以做到術(shù)結(jié)構(gòu)380kHz的高頻率 。

(3)軟開關(guān)技術(shù)

該電路是在全橋逆變電路中加入電容和二極管。二極管在開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)起鉗位作用, 并構(gòu)成瀉放回路, 瀉放電流。電容在反激電壓作用下, 電容被充電, 電壓不能突然增加, 當(dāng)電壓比較大的時(shí)侯, 電流已經(jīng)為0 。

開關(guān)損耗簡介常見問題

  • 插座、開關(guān)損耗是多少?電氣損耗表沒有說明

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開關(guān)損耗簡介文獻(xiàn)

二極管鉗位型三電平變換器開關(guān)損耗分析 二極管鉗位型三電平變換器開關(guān)損耗分析

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在優(yōu)化多電平變換器系統(tǒng)性能時(shí)必須建立變換器開關(guān)損耗模型。通過一些特征參數(shù)來表征器件的開關(guān)波形,并根據(jù)開關(guān)波形產(chǎn)生的內(nèi)在機(jī)理分別擬合逼近三電平變換器中快恢復(fù)二極管和IGBT的真實(shí)開關(guān)波形。另外,在分析二極管鉗位型三電平變換器半導(dǎo)體器件開通、關(guān)斷機(jī)理的基礎(chǔ)上,建立了此類變換器的開關(guān)損耗計(jì)算模型。實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了二極管鉗位型三電平變換器的器件開關(guān)模型和開關(guān)損耗模型的正確性和有效性。

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最優(yōu)最小開關(guān)損耗SVPWM地板水暖變頻調(diào)速系統(tǒng) 最優(yōu)最小開關(guān)損耗SVPWM地板水暖變頻調(diào)速系統(tǒng)

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為了提高地板水暖系統(tǒng)的整體性能,除了考慮管道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和水泵本身機(jī)械特性,還要考慮水泵電機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)的效率。針對提高電機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)效率的問題,在分析電壓源逆變器多解性的基礎(chǔ)上,分析幾種最小開關(guān)損耗電壓空間矢量脈沖寬度調(diào)制策略,提出一種最優(yōu)化的解決方案,并應(yīng)用于永磁同步電機(jī)-變頻調(diào)速地板水暖系統(tǒng),給出相應(yīng)的開關(guān)損耗計(jì)算公式,采用Matlab/SIMULINK進(jìn)行仿真分析,并基于TMS320F2401設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)整個(gè)變頻調(diào)速地板水暖系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,永磁同步電機(jī)-變頻調(diào)速地板水暖系統(tǒng)中采用最小開關(guān)損耗電壓空間矢量脈沖寬度調(diào)制策略是可行的,降低了有效開關(guān)次數(shù)的1/3。對于額定功率50 W負(fù)荷而言,相比非最優(yōu)電壓空間矢量脈沖寬度調(diào)制策略,開關(guān)損耗降低2 W左右,電壓源逆變器變換效率提升4%左右,改善了工況。

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一個(gè)理想的 igbt 驅(qū)動器應(yīng)具有以下基本性能: (1)動態(tài)驅(qū)動能力強(qiáng) ,能為 igbt 柵極提供具有陡峭前后沿的驅(qū)動脈沖。當(dāng) igbt 在硬開關(guān)方式下工作時(shí) ,會在開通及關(guān)斷過程中產(chǎn)生較大的開關(guān)損耗。這個(gè)過程越長 ,開關(guān)損耗越大。器件工作頻率較高時(shí) ,開關(guān)損耗甚至?xí)蟠蟪^ igbt 通態(tài)損耗 ,造成管芯溫升較高。 這種情況會大大限制 igbt 的開關(guān)頻率和輸出能力 ,同時(shí)對 igbt的安全工作構(gòu)成很大威脅。 igbt的開關(guān)速度與其柵極控制信號的變化速度密切相關(guān)。igbt 的柵源特性呈非線性電容性質(zhì) ,因此 ,驅(qū)動器須具有足夠的瞬時(shí)電流吞吐能力 ,才能使 igbt 柵源電壓建立或消失得足夠快 ,從而使開關(guān)損耗降至較低的水平。 另一方面 ,驅(qū)動器內(nèi)阻也不能過小 ,以免驅(qū)動回路的雜散電感與柵極電容形成欠阻尼振蕩。同時(shí) ,過短的開關(guān)時(shí)間也會造成主回路過高的電流尖峰 ,這既對主回路安全不利 ,也容易在控制電路中造成干擾。 ( 2) 能向 igbt提供適當(dāng)?shù)恼驏艍?。 igbt導(dǎo)通后的管壓降與所加?xùn)旁措妷河嘘P(guān) ,在漏源電流一定的情況下 , u 越高 , u 就越低 ,gs ds器件的導(dǎo)通損耗就越小 ,這有利于充分發(fā)揮管子的工作能力。但是 并非越高越好 一般, ugs ,不允許超過 原因是一旦發(fā)生過流或短路20v , ,柵壓越高 則電流幅值越高 損壞的可能, ,igbt性就越大。通常 ,綜合考慮取 +15v 為宜。 (3) 能向 igbt 提供足夠的反向柵壓。在igbt關(guān)斷期間 ,由于電路中其它部分的工作 ,會在柵極電路中產(chǎn)生一些高頻振蕩信號。這些信號輕則會使本該截止的 igbt 處于微通狀態(tài) ,增加管子的功耗 ,重則將使逆變電路處于短路直通狀態(tài)。因此 ,最好給應(yīng)處于截止?fàn)顟B(tài)的igbt加一反向柵壓(幅值一般為 5~15v) ,使igbt在柵極出現(xiàn)開關(guān)噪聲時(shí)仍能可靠截止。 (4)有足夠的輸入輸出電隔離能力。在許多設(shè)備中 與工頻電網(wǎng)有直接電聯(lián)系 而,igbt ,控制電路一般不希望如此。另外許多電路(如橋式逆變器)中的 的工作電位差別很大igbt ,也不允許控制電路與其直接耦合。因此 驅(qū)動,器具有電隔離能力可以保證設(shè)備的正常工作 ,同時(shí)有利于維修調(diào)試人員的人身安全。但是 ,這種電隔離不應(yīng)影響驅(qū)動信號的正常傳輸。 (5) 具有柵壓限幅電路 ,保護(hù)柵極不被擊穿。igbt柵極極限電壓一般為 ±20v ,驅(qū)動信號超出此范圍就可能破壞柵極。(6)輸入輸出信號傳輸無延時(shí)。這一方面能夠減少系統(tǒng)響應(yīng)滯后 ,另一方面能提高保護(hù)的快速性。 (7)電路簡單 ,成本低。 (8) igbt損壞時(shí) ,驅(qū)動電路中的其它元件不會隨之損壞。igbt燒毀時(shí) ,集電極上的高電壓往往會通過已被破壞的柵極竄入驅(qū)動電路 ,從而破壞其中的某些元件。 由于 igbt 承受過流或短路的能力有限 ,故 igbt驅(qū)動器還應(yīng)具有如下功能: (9)當(dāng) igbt處于負(fù)載短路或過流狀態(tài)時(shí) ,能在 igbt允許時(shí)間內(nèi)通過逐漸降低柵壓自動抑制故障電流 ,實(shí)現(xiàn) igbt 的軟關(guān)斷。其目的是避免快速關(guān)斷故障電流造成過高的 di/ dt。 在雜散電感的作用下 ,過高的 di/ dt 會產(chǎn)生過高的電壓尖峰 ,使 igbt 承受不住而損壞。同理 ,驅(qū)動電路的軟關(guān)斷過程不應(yīng)隨輸入信號的消失而受到影響 ,即應(yīng)具有定時(shí)邏輯柵壓控制的功能。當(dāng)出現(xiàn)過流時(shí) ,無論此時(shí)有無輸入信號 ,都應(yīng)無條件地實(shí)現(xiàn)軟關(guān)斷。 在各種設(shè)備中 ,二極管的反向恢復(fù)、電磁性負(fù)載的分布電容及關(guān)斷吸收電路等都會在igbt開通時(shí)造成尖峰電流。驅(qū)動器應(yīng)具備抑制這一瞬時(shí)過流的能力 ,在尖峰電流過后 ,應(yīng)能恢復(fù)正常柵壓 ,保證電路的正常工作。 (10)在出現(xiàn)短路、過流的情況下 ,能迅速發(fā)出過流保護(hù)信號 ,供控制電路進(jìn)行處理。

選擇

IGBT模塊的電壓規(guī)格與所使用裝置的輸入電源即試電電源電壓緊密相關(guān)。其相互關(guān)系見下表。使用中當(dāng)IGBT模塊集電極電流增大時(shí),所產(chǎn)生的額定損耗亦變大。同時(shí),開關(guān)損耗增大,使原件發(fā)熱加劇,因此,選用IGBT模塊時(shí)額定電流應(yīng)大于負(fù)載電流。特別是用作高頻開關(guān)時(shí),由于開關(guān)損耗增大,發(fā)熱加劇,選用時(shí)應(yīng)該降等使用。

測量

靜態(tài)測量:把萬用表放在乘100檔,測量黑表筆接1端子、紅表筆接2端子,顯示電阻應(yīng)為無窮大; 表筆對調(diào),顯示電阻應(yīng)在400歐左右.用同樣的方法,測量黑表筆接3端子、紅表筆接1端子, 顯示電阻應(yīng)為無窮大;表筆對調(diào),顯示電阻應(yīng)在400歐左右.若符合上述情況表明此IGBT的兩個(gè)單元沒有明顯的故障. 動態(tài)測試: 把萬用表的檔位放在乘10K檔,用黑表筆接4端子,紅表筆接5端子,此時(shí)黑表筆接3端子紅表筆接1端子, 此時(shí)電阻應(yīng)為300-400歐,把表筆對調(diào)也有大約300-400歐的電阻表明此IGBT單元是完好的. 用同樣的方法測試1、2端子間的IGBT,若符合上述的情況表明該IGBT也是完好的。 將萬用表撥在R×10KΩ擋,用黑表筆接IGBT 的漏極(D),紅表筆接IGBT 的源極(S),此時(shí)萬用表的指針指在無窮處。用手指同時(shí)觸及一下柵極(G)和漏極(D),這時(shí)IGBT 被觸發(fā)導(dǎo)通,萬用表的指針擺向阻值 較小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同時(shí)觸及一下源極(S)和柵極(G),這時(shí)IGBT 被阻 斷,萬用表的指針回到無窮處。此時(shí)即可判斷IGBT 是好的。 注意:若進(jìn)第二次測量時(shí),應(yīng)短接一下源極(S)和柵極(G)。 任何指針式萬用表皆可用于檢測IGBT。注意判斷IGBT 好壞時(shí),一定要將萬用表撥在R×10KΩ擋,因R×1K Ω擋以下各檔萬用表內(nèi)部電池電壓太低,檢測好壞時(shí)不能使IGBT 導(dǎo)通,而無法判斷IGBT 的好壞。

為了減小體積和重量,60年代出現(xiàn)了開關(guān)頻率高于市電工作頻率的開關(guān)轉(zhuǎn)換器。最初,開關(guān)轉(zhuǎn)換器的工作頻率在 20 kHz – 30 kHz 之間。70年代以后,隨著先進(jìn)器件(比如高速晶體管)的推廣應(yīng)用,開關(guān)頻率可達(dá)到超過 100 kHz。但是,隨開關(guān)頻率升高而增大的開關(guān)損耗,嚴(yán)重影響開關(guān)轉(zhuǎn)換器的性能。為了減小開關(guān)損耗,出現(xiàn)了開關(guān)頻率高達(dá) 1 MHz 的準(zhǔn)諧振、零電流開關(guān) (ZCS) DC-DC 轉(zhuǎn)換器。每個(gè)開關(guān)器件均在零電流時(shí)導(dǎo)通與關(guān)斷,這樣開關(guān)損耗只與導(dǎo)通電流有關(guān)而與開關(guān)頻率無關(guān)。在每個(gè)開關(guān)周期內(nèi),轉(zhuǎn)換器都向輸出端傳輸高頻能量。

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