資料介紹
IGBT又稱絕緣柵雙極型晶體管,是由雙極型三極管(BJT)和絕緣柵型場效應管(MOS)組成的復合全控型電壓驅動式功率半導體器件。其輸入極為MOSFET,輸出極為PNP晶體管。因此,可以把其看作是MOS輸入的達林頓管。
它融合了MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導通壓降兩方面的優點,具備易于驅動、峰值電流容量大、自關斷、開關頻率高(10-40kHz)等特點,已逐步取代晶閘管和門極可關斷晶閘管(GTO),是目前發展最為迅速的新一代電力電子器件。廣泛應用于小體積、高效率的變頻電源、電機調速、 UPS 及逆變焊機當中。
IGBT的工作原理
IGBT由柵極G、發射極E和集電極C三個極控制。
如圖1,IGBT的開關作用是通過加正向柵極電壓形成溝道,給PNP晶體管提供基極電流,使IGBT導通。反之,加反向門極電壓消除溝道,切斷基極電流,使IGBT關斷。
由圖2可知,若在IGBT的柵極和發射極之間加上驅動正電壓,則MOSFET導通,這樣PNP晶體管的集電極與基極之間成低阻狀態而使得晶體管導通;若IGBT的柵極和發射極之間電壓為0V,則MOSFET截止,切斷PNP晶體管基極電流的供給,使得晶體管截止。
圖1 IGBT結構圖
圖2 IGBT電氣符號(左)與等效的電路圖(右)
如果IGBT柵極與發射極之間的電壓,即驅動電壓過低則IGBT不能穩定的工作;如果過高甚至超過柵極—發射極之間的耐壓,則IGBT可能會永久損壞。
同樣,如果IGBT集電極與發射極之間的電壓超過允許值,則流過IGBT的電流會超限,導致IGBT的結溫超過允許值,此時IGBT也有可能會永久損壞。
IGBT極性判斷
對IGBT進行檢測時,應選用指針式萬用表。首先將萬用表撥到R×1kΩ檔,用萬用表測量各極之間的阻值。若某一極與其它兩極阻值為無窮大,調換表筆后該極與其它兩極的阻值仍為無窮大,則此極為柵極G。再用萬用表測量其余兩極之間的阻值,若測得阻值為無窮大,調換表筆后阻值較小,當測量阻值較小時,紅表筆接觸的為集電極C,黑表筆接觸的為發射極E。
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