发布时间:2011-04-6 阅读量:1428 来源: 发布人:
中心议题:
* IGBT的制作全过程
相关资料:
详解IGBT系统[图文]
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80009002
实拍IGBT内部结构
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/4496
IGBT模块及其应用
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/4673
如何为电路设计选择适合的IGBT
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80007308
IGBT高压大功率驱动和保护电路的应用研究
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80007569
IGBT测试系统--IWATSU CS-3000
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80008011/page/1
应用案例
风能-太阳能双峰值检测IGBT逆变器的研究与设计
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80008014
智能IGBT在汽车点火系统中的应用
http://www.52solution.com/article/articleinfo/id/80007984
IGBT 在不间断电源中的应用
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/2866
基于IGBT的半桥高频开关稳压电源研究
http://www.52solution.com/data/datainfo/id/2157
设计思路:
主变压器用EC-35铁氧体磁芯,初级0.2X20mm铜皮3T+3T,次级0.44漆包线45X4共180T分四段再串联。这样12V输入开环大约有 720V输出。因高压电解选330UF/330v两个串联,高压就设计在稳压600V.保证高压电解的安全。这个变压器将工作在大于100KHZ,主要是发挥小磁芯的功率极限。驱动稳压电路选TL494,过流和欠压保护用双运放完成,12V端用30A保险片接入。整个前级保护完善任意短路电路自锁,保险片不会烧断,免得更换。前级用一对场管推动。
后级频率脉宽由IGBT管控制,独立的隔离DC-DC电路供电。频率脉宽由数字电路生成再由MC33153驱动IGBT。高压工作频率20-100HZ脉宽300-2500US, 两个电位器分别控制互不影响。后级保护功能有过流 ,IGBT管失效,及其它异常都将自锁保护。
选定好元件后画板,考虑体积把前级驱动板和DC-DC驱动板做成独立的小板,尺寸尽量画小。这样整个PCB只有12.5X6CM和我的手机差不多大小。选最快捷的热转印就搞定了3块PCB.
调试比较繁琐。用3.4天才完成,首先调试前级部分。前级最终工作在120KhZ最适合,对我来说也是第一次用到这么高的频率。最终开环静态电流120MA。示波器上几乎观察不到初级线圈上方波的尖峰和振铃。调整好闭环稳定600V输出后静态电流 70MA左右。试过前级各种短路方式保护正常,前级就OK了。调试过程没有拍照比较遗憾。
接着就装配后级电路。DC-DC输出+13V和-5V供后级的频率脉宽和IGBT驱动,这个比较省时一装就成,各项保护功能都正常。比较麻烦的时是电位器的角度的所对应的频率和脉宽刻度。这个要等外壳做完后在面板上画图完成,外壳到今天才完成一半。
今天做了带灯试验,负载先接一个200W的灯泡,这样灯泡的冷阻大约10-15欧姆,试了下最大负载,频率最大,脉宽最大。这样高压很稳定在600V,200W灯泡和接市电亮度相当。然后调小脉宽和最小频率看IGBT带灯泡低阻时的状态,驱动输出正常(灯泡电阻在冷态会低至几十欧姆,这时IGBT会通过极大的脉冲电流,专用IGBT驱动都完善设计安全过流的时间段再适时输出关闭驱动信号)。然后再并联上一个200W的灯泡作负载,这时最高频率和频宽时带载正常,调至很低频率和脉宽时高IGBT就及时自锁保护了。
带载试验是模拟实际的带载和发热情况,一般带200W灯泡工作正常基本就可以实用了,但不会低于两个200W灯泡的并联冷阻的。整个电路在七天基本完成 。一对场管发热很小,用PCB大小的2MM铝板自然散热就可以了,带400W灯泡调最大输出长时间发热严重的元件有 1.5MM的过流取样康铜丝和3300u/16v的滤波电解。其它元件温度正常。
然后测试包括短路开机 ,开机空载短路,负载开机短路等,保证万无一失才可以。
2025年第一季度,华虹半导体(港股代码:01347)实现销售收入5.409亿美元,同比增长17.6%,环比微增0.3%,符合市场预期。这一增长得益于消费电子、工业控制及汽车电子领域需求的复苏,以及公司产能利用率的持续满载(102.7%)。然而,盈利能力显著下滑,母公司拥有人应占溢利仅为380万美元,同比锐减88.05%,环比虽扭亏为盈,但仍处于低位。毛利率为9.2%,同比提升2.8个百分点,但环比下降2.2个百分点,反映出成本压力与市场竞争的加剧。
2025年5月8日,瑞芯微电子正式宣布新一代AI视觉芯片RV1126B通过量产测试并开启批量供货。作为瑞芯微在边缘计算领域的重要布局,RV1126B凭借3T算力、定制化AI-ISP架构及硬件级安全体系,重新定义了AI视觉芯片的性能边界,推动智能终端从“感知”向“认知”跃迁。
2025财年第四季度,Arm营收同比增长34%至12.4亿美元,首次突破单季10亿美元大关,超出分析师预期。调整后净利润达5.84亿美元,同比增长55%,主要得益于Armv9架构芯片在智能手机和数据中心的渗透率提升,以及计算子系统(CSS)的强劲需求。全年营收首次突破40亿美元,其中专利费收入21.68亿美元,授权收入18.39亿美元,均刷新历史纪录。
2024年10月,英特尔正式发布Arrow Lake架构的酷睿Ultra 200系列处理器,标志着其在桌面计算领域迈入模块化设计的新阶段。作为首款全面采用Chiplet(芯粒)技术的桌面处理器,Arrow Lake不仅通过多工艺融合实现了性能与能效的优化,更以创新的混合核心布局和缓存架构重新定义了处理器的设计范式。本文将深入解析Arrow Lake的技术突破、性能表现及其对行业的影响。
2025年5月8日,思特威(股票代码:688213)正式发布专为AI眼镜设计的1200万像素CMOS图像传感器SC1200IOT。该产品基于SmartClarity®-3技术平台,集成SFCPixel®专利技术,以小型化封装、低功耗设计及卓越暗光性能,推动AI眼镜在轻量化与影像能力上的双重突破。公司发言人表示:"AI眼镜的快速迭代正倒逼传感器技术升级,需在尺寸、功耗与画质间实现平衡,这正是SC1200IOT的核心价值所在。"