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绝缘栅双极型晶体管驱动电路的变频器逆变电路
来源:艾特贸易2017-06-04
简介1 .典型连接电路 绝缘栅双极型晶体管构成的驱动电路对驱动信号的要求和 MOSFET 管组成的驱动电路对驱动信号的要求基本相同,但前者组成的驱动电路基本上都实现了模块化。图 3-6
1.典型连接电路 绝缘栅双极型晶体管构成的驱动电路对驱动信号的要求和MOSFET管组成的驱动电路对驱动信号的要求基本相同,但前者组成的驱动电路基本上都实现了模块化。图3-6所示是一种使用较普遍的、型号为EXB850的模块内部电路方框图,其外部典型连接电路如图3-7所示。 图3-6 集成模块EXB850内部电路方框图
图3-7 集成模块EXB850外部典型连接电路 2.VT3的基极得到驱动信号 当晶体管VT3的基极得到驱动信号后,VT3导通,导致EXB850模块⑮与⑭脚内的光电耦合器IC1工作,使EXB850模块内部的AMP放大器输出为“+”,内部的晶体管VT1导通,控制+20 V电源从EXB850模块的②脚输入,经导通的VT1管→EXB850模块的③脚→限流电阻器RG→绝缘栅双极型晶体管VT4的栅极;同时,VT4的发射极经EXB850模块的①脚→稳压二极管VDW→EXB850模块的⑨脚→控制电源的“0V”端。 至此,绝缘栅双极型晶体管VT4的栅极与发射之间得到正电压而导通,此时,电容器C2上被冲上了上正、下负的电压,该电压的大小取决于稳压二极管的稳定电压。 3.VT3的基极驱动信号消失 当VT3管基极上的驱动信号消失后,VT3管截止,导致EXB850模块⑮与⑭脚内的光电耦合器IC1停止工作,使EXB850模块内部的AMP放大器输出为“-”,内部的晶体管VT2导通、VT1管截止。此时,绝缘栅双极型晶体管VT4的栅极G经EXB850模块的③脚→导通的VT2管→EXB850模块的⑨脚→控制电源的“0V”端连接,而发射极E则和电容器C2的正极端连接,绝缘栅双极型晶体管VT4的栅极与发射极之间得到负偏电压而截止。