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IR2130驅動芯片特點及其在電機驅動中的應用

時間:2009-07-10 15:41:02來源:ronggang

導語:?IR2130集成芯片的特點和工作原理,并應用該芯片作為三相混合式步進電機三相半橋的逆變驅動, 經實驗表明IR2130驅動的逆變橋電路簡單、工作穩(wěn)定

摘 要:本文介紹IR2130集成芯片的特點和工作原理,并應用該芯片作為三相混合式步進電機三相半橋的逆變驅動, 經實驗表明IR2130驅動的逆變橋電路簡單、工作穩(wěn)定。

1 前言

IR公司推出的IR21xx系列集成芯片是MOS、IGBT功率器件專用柵極驅動芯片,通過自舉電路工作原理,使其既能驅動橋式電路中低壓側的功率器件,又能驅動高壓側的功率元件,因而在電機控制、伺服驅動、UPS電源等方面得到廣泛應用。這些器件集成了特有的負電壓免疫電路,提高了系統耐用性和可靠性,有些器件不僅有過流、過溫檢測輸入等功能,還具有欠壓鎖定保護、集成死區(qū)時間保護、擊穿保護、關斷輸入、錯誤診斷輸出等功能。

2 IR2130芯片特點

IR2130是600V以下高壓集成驅動器件,它具有六路輸入信號和六路輸出信號,且只需一個供電電源即可驅動三相橋式逆變電路的6個功率開關器件,一片IR2130可替代3片IR2110,使整個驅動電路更加簡單可靠。

IR2130芯片具有以下一些特點:

(1)可直接驅動高達600V電壓的高壓系統,輸出端具有dV/dt抑制功能;

(2)最大正向峰值驅動電流為250mA,反向峰值驅動電流為500mA;

(3)具有電流放大和過電流保護功能,同時關斷六路輸出;

(4)自動產生成上、下側驅動所必需的死區(qū)時間(2.5μs);

(5)具有欠壓鎖定功能并能及時關斷六路輸出;

(6)2.5V邏輯信號輸入兼容。

IR2130的內部結構如圖1所示,引腳定義VCC為輸入電源, HIN1、HIN2、HIN3、LIN1、LIN2、LIN3為輸入端,FALUT為故障輸出端, ITRIP為電流比較器輸入端,CAO為電流放大器輸出端, CA-為電流放大器反向輸入端,VSS為電源地,VSD為驅動輸出地,L01、L02、L03為三路低側輸出,VB1、VB2、VB3為三路高側電源端,HO1、HO2、HO3為三路高側輸出端,VS1、VS2、VS3為高端側電源地。

IR2130內部原理圖

圖1 IR2130內部原理圖

正常工作時,輸入的6 路邏輯控制信號經內部的3個輸入信號處理器處理,下橋臂信號L1-L3經輸出驅動器功放后,直接送往被驅動功率器件。而上橋臂功率管的信號H1-H3先經集成于IR2130內部的3 個電平移位器中的自舉電路進行電位變換, 變?yōu)? 路電位懸浮的驅動信號, 再經對應的3路輸出鎖存器鎖存并經嚴格的電壓檢驗之后, 送到輸出驅動器后才加到被驅動的功率管。

當外部電流發(fā)生過流時,電流檢測單元送來的信號高于內部給定電壓0.5V,IR2130內部的電流比較器迅速翻轉,使故障邏輯處理單元輸出低電平,快速封鎖3路輸入脈沖信號處理器的輸出,使IR2130的輸出全為低電平,保護功率管;同時IR2130的FAULT腳電平拉低,輸出故障指示。若發(fā)生工作電源欠壓,則欠壓檢測器迅速翻轉,也會進行類似動作。發(fā)生故障后,IR2130內的故障邏輯處理單元的輸出將保持故障閉鎖狀態(tài),直到故障清除。在信號輸入端LIN1-LIN3同時被輸入高電平時,才可以解除故障閉鎖狀態(tài)。

3 IR2130在電機驅動中的應用

本文將IR2130作為信號的前級驅動,將其應用在三相混合式步進電機驅動系統中做驅動信號的轉換。三相逆變橋中的一個橋的典型連接如圖2所示,系統主供電電壓為220VAC,經整流濾波得到的近310V的直流母線電壓,圖中C1是自舉電容,為上橋臂功率管驅動的懸浮電源存儲能量,當開關頻率大于5kHz 時, 該電容值應不小于0.1UF, 且選低漏電流的瓷片電容為好;D1為自舉二極管,其作用是防止上橋臂導通時的直流電壓母線電壓加到IR2130的電源上而使器件損壞,因此D1應有足夠的反向耐壓,為了滿足主電路功率管開關頻率的要求,D1還應選超快速恢復型二極管。R1和R2是IGBT的柵極限流電阻, 一般可采用十幾到幾十歐。不同電阻值對IGBT的動態(tài)特性將產生極大的影響,數值較小的柵極電阻使柵極電容充放電較快,但同時它只能承受較小的柵極噪聲,并導致柵極-發(fā)射極之間電容同驅動電路引線的寄生電感產生振蕩問題。不同電流容量的IGBT器件的柵極限流電阻有不同的取值 ,功率越大的管子柵極電阻應越小。

IR2130在半橋驅動中的典型接線

圖2 IR2130在半橋驅動中的典型接線

驅動系統通過IR2130將電機控制PWM信號,經三相半橋逆變電路后驅動電機,實現了電機電流調節(jié),結果如圖3所示,通道1為給定電流,通道2為實際輸出電流,從結果上看,電流波形和給定電流基本吻合(由于控制的需要,給定與實際電流的相位相反)。

電機實際電流波形

圖3 電機實際電流波形

4 IR2130使用注意事項

首先IR2130在使用上要注意以下幾點:

(1)由于IR2130的電流檢測輸入端直接與主電路連接,很容易引入干抗,因此電流檢測電阻應采用無感電阻。

(2)由于IR2130 采用了不隔離的驅動方式,若主電路功率器件損壞,高壓將直接串入IR2130,引起IR2130永久性損壞, 嚴重時還會將IR2130 前級電路擊穿。所以當IR2130的輸入信號來自微處理器時必須采取隔離措施[3]。

其次由IR2130組成的自舉電路各個參數的選擇要注意,特別是自舉電容和自舉二極管,柵極電阻也是必須要考慮的因素之一。PCB的布局和布線上也有嚴格要求,如何減小自舉電路上由于引腳連接和PCB引線上產生的電感,可從以下幾個方面考慮:

(1)使用寬線直接連接兩個功率器件,不要有環(huán)路和遠離;

(2)單點連接IR213O的地和功率地,同時考慮功率地和邏輯地的單點連接;

(3)IR2130距離功率器件越近越好,自舉電容盡量靠近驅動IC;

5 結語

本文介紹了IR2130芯片的特點,并成功將其應用在三相混合式步進電機驅動系統中, 通過樣機測試及實際現場使用,結果都表明該驅動電路工作十分可靠,還可地實現短路、過流、欠壓等故障保護。

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