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变频器逆变电路上下桥都采用驱动芯片驱动,正15V导通,负9V关断,同一相上下桥采用同一路反激电源供电,驱动芯片采用的是HVPL-3120。 有一个问题,以U相上桥为例,假设igbt不导通,驱动电压是负的,也就是G极对U相输出电压为负。那么igbt导通,驱动电压是正的,G极对U相输出为正,但是此时IGBT完全导通时刻U相是正母线电压,加上驱动的正向导通电压,此时G极对U相输出电压是母线电压加上正向驱动电压,那么这个电压不会把驱动电路的驱动电压抬高吗?还是驱动芯片有什么新的技术?再者是开关电源的驱动电源是浮动的,跟随igbt通断状态转换电压,这个电压相对于一个绝对电压参考点是变化的,但是相对电压差是不变的? |
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在变频器中,驱动芯片的工作电压通常与变频器的输入电源有关。变频器通常使用直流输入电源,该电源的电压范围可以根据系统的要求而变化。驱动芯片通常被设计为可以适应变频器工作电压范围内的输入电压。
在逆变电路中,上下桥都使用驱动芯片进行驱动。驱动芯片的设计通常会考虑到IGBT的导通和关断操作,以及IGBT导通时的输出电压。 对于驱动芯片HVPL-3120,其驱动电压的正负与驱动信号的输出电压有关。在输出电压为负时,驱动电压为负,而在输出电压为正时,驱动电压为正。对于IGBT完全导通时的情况,驱动电压的正向部分会叠加在输出电压上。这可能会在一定程度上提高输出电压,但驱动芯片通常会采取相应的电路和技术措施来限制输出电压的干扰和保证系统的稳定性。 至于开关电源的驱动电源,它通常是浮动的,根据IGBT的通断状态变化电压。相对于一个绝对电压参考点,电源的电压会变化,但相对电压差通常是保持不变的。这意味着驱动电源会根据IGBT的状态转换来提供不同的电压,以确保适当的驱动操作。开关电源通常会通过电压反馈或相关控制电路来监测和调节输出电压,以保持稳定的驱动电压。
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