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EXB841中文详解IGBT混合IC驱动器

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简介:
本产品为专为IGBT设计的混合集成电路驱动器,提供详细的中文说明书。EXB841具备高效能、高可靠性的特点,并包含保护功能,适用于各种工业应用中IGBT模块的驱动控制。 ### EXB841详细的中文资料IGBT混合IC驱动器 #### 一、概述 EXB841是一款专门用于驱动隔离栅双极性晶体管(IGBT)的混合集成电路(IC)。随着电力电子技术的发展,IGBT因其体积小、噪声低及性能优越,在多个领域得到了广泛应用,例如电源转换、逆变器、不间断电源(UPS)以及电机速度控制系统等。为了更好地发挥IGBT的效能,富士公司开发了这款混合IC驱动器,旨在提高系统的可靠性和效率。 #### 二、产品特点 1. **不同系列的设计**:EXB841支持两种运行模式——标准系列和高速系列,其中标准系列适用于最高10kHz的工作频率,而高速系列则可以支持最高40kHz的频率,满足不同的应用需求。 2. **高隔离电压**:内置光耦合器提供2500VAC一分钟的隔离电压,确保安全性和可靠性。 3. **单电源供电**:简化电路设计并减少系统复杂度。 4. **内置过流保护电路**:在过载或短路情况下自动切断电源以保护IGBT不受损害。 5. **过流保护输出**:提供过流状态的反馈信号,便于系统监控。 6. **小型化封装**:采用高密度SIL封装,节省空间并有利于紧凑型设备的设计。 #### 三、应用场景 - **通用逆变器和电机控制**:适用于各种工业自动化设备,如CNC机床、伺服电机等。 - **伺服控制**:在精密定位系统中发挥关键作用,确保电机的精确控制。 - **不间断电源(UPS)**:保障重要负载在电网故障时仍能持续供电。 - **电焊机**:稳定电弧,提高焊接质量和效率。 #### 四、技术参数 1. **供电电压**:标准型和高速型均支持20V±1V的单电源供电。 2. **光耦合器输入电流**:典型值为5mA至10mA之间。 3. **输出电流**: - 正向偏置输出电流:标准型为1.5A,高速型为4.0A。 - 反向偏置输出电流:同样分别为1.5A和4.0A。 4. **隔离电压**:AC 2500V一分钟。 5. **工作温度范围**:-10°C至+85°C。 6. **存储温度范围**:-25°C至+125°C。 #### 五、电气特性 - **导通时间**(Ton):EXB840EXB841(高速型)的最小值为1.5μs,典型值为2.0μs。 - **关断时间**(Toff):同样条件下最小值为1.5μs,最大值可达4.0μs。 - **过流保护电压**(TOCP):在Vcc=20V、IF=5mA的情况下为7.5V。 - **过流保护延迟**(TOCP):为10μs。 - **报警延迟**(TALM):1μs。 - **反向偏置电源电压**(TRB):5V。 #### 六、引脚功能 - 引脚①:连接用于反向偏置电源的滤波电容。 - 引脚②:电源输入端(+20V)。 - 引脚③:驱动输出端。 - 引脚④:用于连接外部电容,以防止过流保护电路误动作。 - 引脚⑤:过流保护输出端。 - 引脚⑥:集电极电压监测端。 - 引脚⑦、引脚⑧:未定义。 - 引脚⑨:电源接地端。 - 引脚⑩、引脚⑪:未定义。 - 引脚⒀:驱动信号输入端(+)。 #### 七、应用电路示例 以EXB850为例,其适用于驱动高达150A的600V IGBT和75A的1200V IGBT。为了确保稳定的驱动效果,建议: - IGBT栅射极驱动回路的接线长度不超过1米。 - 使用绞线进行IGBT栅射极驱动接线以减小寄生电感的影响。 - 当IGT集电极出现较大的电压尖峰时,可以通过增加IGBT栅串联电阻(RG)来抑制电压波动。 - 推荐使用33μF的电容器吸收电源线阻抗引起的供电电压变化。 #### 八、结语 EXB84

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客服
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  • EXB841IGBTIC
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    本产品为专为IGBT设计的混合集成电路驱动器,提供详细的中文说明书。EXB841具备高效能、高可靠性的特点,并包含保护功能,适用于各种工业应用中IGBT模块的驱动控制。 ### EXB841详细的中文资料IGBT混合IC驱动器 #### 一、概述 EXB841是一款专门用于驱动隔离栅双极性晶体管(IGBT)的混合集成电路(IC)。随着电力电子技术的发展,IGBT因其体积小、噪声低及性能优越,在多个领域得到了广泛应用,例如电源转换、逆变器、不间断电源(UPS)以及电机速度控制系统等。为了更好地发挥IGBT的效能,富士公司开发了这款混合IC驱动器,旨在提高系统的可靠性和效率。 #### 二、产品特点 1. **不同系列的设计**:EXB841支持两种运行模式——标准系列和高速系列,其中标准系列适用于最高10kHz的工作频率,而高速系列则可以支持最高40kHz的频率,满足不同的应用需求。 2. **高隔离电压**:内置光耦合器提供2500VAC一分钟的隔离电压,确保安全性和可靠性。 3. **单电源供电**:简化电路设计并减少系统复杂度。 4. **内置过流保护电路**:在过载或短路情况下自动切断电源以保护IGBT不受损害。 5. **过流保护输出**:提供过流状态的反馈信号,便于系统监控。 6. **小型化封装**:采用高密度SIL封装,节省空间并有利于紧凑型设备的设计。 #### 三、应用场景 - **通用逆变器和电机控制**:适用于各种工业自动化设备,如CNC机床、伺服电机等。 - **伺服控制**:在精密定位系统中发挥关键作用,确保电机的精确控制。 - **不间断电源(UPS)**:保障重要负载在电网故障时仍能持续供电。 - **电焊机**:稳定电弧,提高焊接质量和效率。 #### 四、技术参数 1. **供电电压**:标准型和高速型均支持20V±1V的单电源供电。 2. **光耦合器输入电流**:典型值为5mA至10mA之间。 3. **输出电流**: - 正向偏置输出电流:标准型为1.5A,高速型为4.0A。 - 反向偏置输出电流:同样分别为1.5A和4.0A。 4. **隔离电压**:AC 2500V一分钟。 5. **工作温度范围**:-10°C至+85°C。 6. **存储温度范围**:-25°C至+125°C。 #### 五、电气特性 - **导通时间**(Ton):EXB840EXB841(高速型)的最小值为1.5μs,典型值为2.0μs。 - **关断时间**(Toff):同样条件下最小值为1.5μs,最大值可达4.0μs。 - **过流保护电压**(TOCP):在Vcc=20V、IF=5mA的情况下为7.5V。 - **过流保护延迟**(TOCP):为10μs。 - **报警延迟**(TALM):1μs。 - **反向偏置电源电压**(TRB):5V。 #### 六、引脚功能 - 引脚①:连接用于反向偏置电源的滤波电容。 - 引脚②:电源输入端(+20V)。 - 引脚③:驱动输出端。 - 引脚④:用于连接外部电容,以防止过流保护电路误动作。 - 引脚⑤:过流保护输出端。 - 引脚⑥:集电极电压监测端。 - 引脚⑦、引脚⑧:未定义。 - 引脚⑨:电源接地端。 - 引脚⑩、引脚⑪:未定义。 - 引脚⒀:驱动信号输入端(+)。 #### 七、应用电路示例 以EXB850为例,其适用于驱动高达150A的600V IGBT和75A的1200V IGBT。为了确保稳定的驱动效果,建议: - IGBT栅射极驱动回路的接线长度不超过1米。 - 使用绞线进行IGBT栅射极驱动接线以减小寄生电感的影响。 - 当IGT集电极出现较大的电压尖峰时,可以通过增加IGBT栅串联电阻(RG)来抑制电压波动。 - 推荐使用33μF的电容器吸收电源线阻抗引起的供电电压变化。 #### 八、结语 EXB84
  • 基于EXB841IGBT电路的设计
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    本设计探讨了以EXB841为核心元件构建高效可靠的IGBT驱动电路,特别关注其在电力电子装置中的应用与优化。 我们设计了基于EXB841的驱动电路,并通过分析实际运行过程中出现的问题不断优化调整电路。最终改进了IGBT的驱动与保护性能,使其实用性得到了显著提升。
  • EXB841程序 EXB841程序
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