智能IGBT在汽车点火系统中的应用智能IGBT在汽车点火系统中的应用要产生火花,你所需的器件包括电源、电池、变压器(即点火线圈),以及用于控制变压器初级电流的开关。电子学教科书告诉我们V=Ldi/dt。因此,如果线圈初级绕组中的电流发生瞬间变化(即di/dt值很大),初级绕组上将产生高压。如果该点火线圈的匝比为N,就能按该绕线匝数比放大原边电压。结果是次级上将产生10kV到20kV的电压,横跨火花塞间隙。一旦该电压超过间隙周围空气的介电常数,将击穿间隙而形成火花。该火花会点燃燃油与空气的混合物,从而产生引擎工作所需的能量(图1)。除柴油机外,所有的内燃机中都有一个基本电路(汽车点火系统)。用于点火线圈充电的开关元件已经历了很大演变:从单个机械开关、分电器中的多个断电器触点,到安装在分电器中或单独电子控制模块中的高压达林顿双极晶体管,再到直接安装在火花塞上点火线圈中的绝缘栅双极性晶体管(IGBT),最后是直接安装在火花塞上点火线圈中的智能IGBT。很多年前,IGBT就已成为点火应用中的开关。图2所示为IGBT的剖面图。较之于其它技术,IGBT有如下一些重要优点:大电流下的饱和压降低;易于构建出能处理高压线圈(400~600V)的电路;简化的MOS驱动能力;在线圈异常工作时能承受高能耗(SCIS额定范围内)。图2所示的点火IGBT示意图包括了几个额外的重要元素。集电极到栅极的雪崩二极管堆建立起“导通”电压,当集电极被来自线圈的反激或尖峰脉冲强迫提升到该电压时,IGBT将导通,此时IGBT会消耗其处于活动区时在线圈中积蓄的剩余能量(而不是将其用于产生火花)。采用这种雪崩“箝位”电路后,IGBT可限制箝位电压,使其远远低于N型外延掺杂/P形基(Nepi/Pbase)半导体的击穿电压,以确保其安全运行。这样就能显著提高点火IGBT对自箝位
推荐下载
-
汽车电子中的ReFLEX XMODEM模块在汽车远程安全控制系统中的应用
摘要:介绍了一种无线通讯技术(ReFLEX技术)在汽车无线远程安全控制系统中的应用。该系统主要通过ReFLEX-XMODEM高速无线寻呼模块和带EEPROM的可在线编程的高速CPU解码和检测装在汽车内
17 2020-12-17 -
汽车电子中的MC33289在汽车防抱死制动系统中的应用
摘 要:MC33289是Motorola公司推出的SMARTMOS智能模拟芯片中的高端驱动器。本文将其应用在汽车防抱死制动系统(ABS)中 ,通过CPU和FPGA的设计,实现在驱动电磁阀的同时对电磁阀
15 2020-12-12 -
汽车电子中的嵌入式非易失性存储器在汽车系统中的应用
随着汽车逐渐发展成为高度集成的交通、信息和娱乐系统,其半导体成分不断增多。如今的汽车包含了数以十计的处理器、大量的传感器和各类控制、安全、舒适及通信系统。所有这些系统都需要非易失性存储。
8 2020-12-03 -
元器件应用中的IGBT在客车DC600V系统逆变器中的应用与保护
IGBT综述 1.1 IGBT的结构特点 IGBT是大功率、集成化的“绝缘栅双极晶体管”(Insulated Gate Bipolar Transistor)。它是80年代初集合大功率双极型晶
19 2020-11-10 -
IGBT在不间断电源UPS中的应用
在UPS中使用的功率器件有双极型功率晶体管、功率MOSFET、可控硅和IGBT,IGBT既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大的优点。
7 2020-10-28 -
光纤隔离驱动在大功率IGBT中的应用
随着器件应用领域越来越广,电源设备变换功率越来越大,电磁干扰也相应增强。为此必须提高控制板的抗干扰能力,提高驱动耐压等级。于是,光纤的使用也就成为了必然。
9 2020-10-28 -
IGBT在中频感应加热电源中的应用
根据目前国内的供电模式,空心抽油杆感应加热系统采用的是工频感应加热方式。为了三相用电平衡,工频加热电源将工频三相交流电中的一相分别经电抗器、电容器列相移相叠加到其它二相,再经变压器直接变成适于各种加热
8 2020-10-28 -
IGBT在石油感应加热电源中的应用
介绍了一种新型石油感应加热电源,讨论了一些经过改进的IGBT应用方法。试验表明,改进后的电源高效、可靠。
9 2020-10-28 -
IGBT在大功率斩波中问题的应用
斩波是电力电子控制中的一项变流技术,其实质是直流控制的脉宽调制,因其波形如同斩切般整齐、对称,故名斩波。斩波在内馈调速控制中占有极为重要的地位,它不仅关系到调速的技术性能,而且直接影响设备的运行安全和
16 2020-08-29 -
IGBT在电磁炉中的应用研究.pdf
本文先介绍IGBT在电磁炉中的应用,分析电磁炉的各种控制电路,根据IGBT在电磁炉中最普遍的应用方式,分析IGBT可能会出现故障的原
18 2020-07-19
暂无评论