车规级SID1182KQ替换ACPL-33JT IGBT驱动器,帮助降低设计成本、最大8A驱动电流
目前涉及到新能源大功率电源设计都会选用IGBT做逆变的设计,IGBT价格比较昂贵,出于对IGBT的可靠性使用及系统的稳定性问题,往往会在驱动的设计上增加对IGBT的退饱和及米勒钳位等功能,有效防止IGBT使用中损坏问题。AVAGO车规级芯片ACPL-33JT,具有米勒钳位功能和Desat检测功能,可以有效的防止IGBT在开通关断过程中出现损坏,但是最大的峰值驱动电流只有2.5A,对于大功率的驱动设计,往往需要加推挽电路进驱动放大才可以,带来了设计的复杂性及不稳定性。目前PI的车规级带保护IGBT驱动芯片SID1182KQ,在功能上可以做到与ACPL-33JT兼容,并且整体的驱动方案有成本优势。
图1为PI SID1182KQ IGBT驱动器的引脚定义示意图, 图2为PI SID1182KQ的运用宽图;
图1 SID1182KQ引脚
图2 SID1182KQ典型运用图
通过图2的典型运用图可以看到与ACPL-33JT的运用区别不一样如下:
1)在驱动设计涉及到Desat检测,ACPL-33JT采用二极管的方式实现,而PI SID1182KQ的可以采用电阻的方式来做,这里的设计成本PI的芯片会更低;
2)在IGBT的门极电压钳位上,ACPL-33JT采用±20V的稳压管做门极钳位,PI的SID1182KQ驱动芯片采用快恢复二极管来做门极的钳位保护,设计成本上PI的更便宜;
3)在大功率等级的设计上,ACPLP-33JT驱动器的驱动能力可能不够,需要推挽电路将驱动能力进行放大之后再驱动IGBT,PI的SID1182KQ本身由于内部的MOS管特点,输出驱动能力强,可达8A的电流,可以直接驱动650A的IGBT,不需要外围加推挽进行放大;成本上PI的设计方式更有优势。
除此之外,PI的SID1182KQ和ACPL-33JT都满足米勒钳位,软关断等功能,IGBT退饱和检测;图3为两个驱动芯片具体参数对比:
型号 | 工作温度 | 驱动输出电流 | 输入电压范围 | CMTI | 信号传输延时时间 | 爬电距离/电气间隙 | 封装 |
SID1182KQ | -40-125℃ | 8A | -0.5-6.5V | 50kV/us | 260ns | 9.5mm/9.5mm | eSOP-R16B |
ACPL-33JT | -40-125℃ | 2.5A | -0.5-6V | 50kV/us | 250ns | 8.3mm/8.3mm | SO16 |
图3 SID1182KQ和ACPL-33JT IGBT驱动器电气参数表
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