一种IGBT驱动信号传输电路制造技术

技术编号:14914917 阅读:143 留言:0更新日期:2017-03-30 04:05
本实用新型专利技术涉及一种IGBT驱动信号传输电路,包括信号源,所述信号源用于产生单端信号,所述信号源的输出端与差分转换电路的输入端相连,所述差分转换电路将收到的单端信号转换为差分信号;所述差分转换电路的输出端与单端信号转换电路的输入端相连,所述单端信号转换电路用于将收到的差分信号转换为反向单端信号;所述单端信号转换电路的输出端与IGBT驱动芯片的驱动端相连。本实用新型专利技术能够增强抗干扰性能,增加驱动器能力,同时产生较小的电磁干扰。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及IGBT驱动
,特别是涉及一种IGBT驱动信号传输电路。
技术介绍
IGBT(InsulatedGateBipolarTransistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极性三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控制电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两种器件的优点,具有高频率、高电压、大电流、尤其是容易开通和关断的性能特点,是国际上公认的电力电子技术第三次革命的最具代表性的产品,至今已经发展到第六代,商业化已发展到第五代。目前,IGBT已广泛应用于国民经济的各行业中。目前IGBT的低频信号采用单端方式进行传输,这种传输方式抗干扰性能差,会受到地电势差和地的一致性的影响,而且在远距离传输时,导线上会有压降,影响驱动能力。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种IGBT驱动信号传输电路,增强抗干扰性能,增加驱动器能力,同时产生较小的电磁干扰。本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种IGBT驱动信号传输电路,包括信号源,所述信号源用于产生单端信号,所述信号源的输出端与差分转换电路的输入端相连,所述差分转换电路将收到的单端信号转换为差分信号;所述差分转换电路的输出端与单端信号转换电路的输入端相连,所述单端信号转换电路用于将收到的差分信号转换为反向单端信号;所述单端信号转换电路的输出端与IGBT驱动芯片的驱动端相连。所述差分转换电路采用差分转换器实现。所述单端信号转换电路包括变压器、单端信号转换器;所述变压器的输入端与差分转换电路的输出端相连,所述变压器的输出端与单端信号转换器的输入端相连;所述单端信号转换器的输出端与IGBT驱动芯片的驱动端相连。所述变压器和单端信号转换器的输入端之间还设有RC滤波电路。有益效果由于采用了上述的技术方案,本技术与现有技术相比,具有以下的优点和积极效果:本技术将信号源发出的单端信号转换成差分信号进行传输,在驱动芯片端,又将差分信号转换成反向的单端信号,增强了抗干扰性能,增加了驱动器能力,同时产生较小的电磁干扰。附图说明图1是本技术的结构方框图;图2是本技术中的差分转换器的电路图;图3是本技术中单端信号转换器的电路图。具体实施方式下面结合具体实施例,进一步阐述本技术。应理解,这些实施例仅用于说明本技术而不用于限制本技术的范围。此外应理解,在阅读了本技术讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本技术作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。本技术的实施方式涉及一种IGBT驱动信号传输电路,如图1所示,包括信号源,所述信号源用于产生单端信号,所述信号源的输出端与差分转换电路的输入端相连,所述差分转换电路将收到的单端信号转换为差分信号;所述差分转换电路的输出端与单端信号转换电路的输入端相连,所述单端信号转换电路用于将收到的差分信号转换为反向单端信号;所述单端信号转换电路的输出端与IGBT驱动芯片的驱动端相连。其中,所述差分转换电路采用差分转换器实现。所述单端信号转换电路为双端输入单端输出的信号转换电路。图2所示的是本技术中的差分转换器的电路图,该差分转换器为四输入八输出的差分转换器,其中,芯片U5的第1管脚、第7管脚、第9管脚和第15管脚分别对应四个输入端,第2管脚和第3管脚为第一输入端UN所对应的两个输出端,第5管脚和第6管脚为第二输入端VN所对应的两个输出端,第10管脚和第11管脚为第三输入端WN对应的两个输出端,第13管脚和第14管脚为第四输入端BRK所对应的输出端。其中,每个输入端均通过一个下拉电阻与地相连。芯片U5的第4管脚和第12管脚为芯片使能端与控制器的使能输出端EN相连。单端信号经过芯片U5后转换为差分信号,该差分转换器利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,可以抵消外界环境对信号的干扰。图3所示的是本技术中单端信号转换器的电路图,所述单端信号转换电路为双端输入单端输出的信号转换电路,其中,差分信号经过变压器L15后分别进入芯片U50的输入端A和输入端B,芯片U50的输出端RO产生与信号源产生的单端信号反相的单端信号,该反相的单端信号用于驱动IGBT驱动芯片。如图3所示,在变压器L15和芯片U50的输入端之间还设有一个RC滤波电路。不难发现,本技术将信号源发出的单端信号转换成差分信号进行传输,在驱动芯片端,又将差分信号转换成反向的单端信号,增强了抗干扰性能,增加了驱动器能力,同时产生较小的电磁干扰。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种IGBT驱动信号传输电路,包括信号源,所述信号源用于产生单端信号,其特征在于,所述信号源的输出端与差分转换电路的输入端相连,所述差分转换电路将收到的单端信号转换为差分信号;所述差分转换电路的输出端与单端信号转换电路的输入端相连,所述单端信号转换电路用于将收到的差分信号转换为反向单端信号;所述单端信号转换电路的输出端与IGBT驱动芯片的驱动端相连。

【技术特征摘要】
1.一种IGBT驱动信号传输电路,包括信号源,所述信号源用于产生单端信号,其特征在于,所述信号源的输出端与差分转换电路的输入端相连,所述差分转换电路将收到的单端信号转换为差分信号;所述差分转换电路的输出端与单端信号转换电路的输入端相连,所述单端信号转换电路用于将收到的差分信号转换为反向单端信号;所述单端信号转换电路的输出端与IGBT驱动芯片的驱动端相连。2.根据权利要求1所述的IGBT驱动信号传输电路,其特征在于,...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙兴芳
申请(专利权)人:宁波菲仕电机技术有限公司
类型:新型
国别省市:浙江;33

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