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前面讨论过,单纯的考虑IDM电流没有意义,而是考虑最大漏极电流的持续时间。IDM和实际的应用最相关的状态就是系统发生短路,例如在电机控制应用 中,在一些恶劣条件下,由于机械的摩擦或碰触,绕组油漆局部剥落,那么电机的绕组之间、以及绕组和外壳之间会产生短路。电机的绕组之间产生短路如图1示,当某二相绕组,如A相和B相绕绕短路时,正常控制的时序开关信号将Q1/Q4开通时,Q1/Q4就会将直流母线电压直接短线到地,产生很大的电流: L· di/dt=Vin L:为短路回路的杂散电感,VIN:为输入母线电压。L越小,VIN越大,短路时间越长,短路的电流越大。
图1:电机控制原理图 如果要保证系统的安全,需要二个条件: (1)短路保护的时间要快。 (2)功率MOSFET可以在一定的时间内承受大的冲击电流。 图4:AO4400电压,峰值电流和脉冲宽度 在不同的栅级电压下测量短路电流,测试波形如图5所示,采用的功率MOSFET为AOT266。VGS电压为13V,短路电流达1000A,MOSFET在经过47us后电流失控而损坏;VGS电压为8V,短路电流仅为500A,MOSFET在经过68us后电流失控而损坏。电流测试使用了20:1的电流互感器,电流为200A/格。
在系统控制器的栅驱动电压下,测试短路时最大漏极电流的持续时间,如图6,测试的器件BVDSS为100V,VGS=10V,TA=25C,器件的短路电流范围为200-320A,在短路关断过程中的尖峰电压不要超过最大的100V耐压。在设计过程中,使系统短路保护时间小于1/3-1/2的上述的持续时间,图中红色的区域,这样才能使系统可靠。
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关于proteus仿真逆变器,输入直流电48V,输出波形幅值不为48V的问题。
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