專利名稱:一種igbt驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
:本發(fā)明涉及一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),應(yīng)用在汽車電機(jī)控制器里面的IGBT驅(qū)動模塊上。
背景技術(shù):
:目前,電動汽車的電機(jī)控制器基本都采用大功率的IGBT開關(guān),IGBT開關(guān)是核心的最貴重的電子元器件,因此其保護(hù)及可靠性顯得尤為重要,IGBT開關(guān)必需要IGBT驅(qū)動模塊來驅(qū)動,IGBT驅(qū)動模塊是一種驅(qū)動IGBT的專用模塊,如圖1所示,它由供電電源系統(tǒng)、信號處理、報障電路、IGBT驅(qū)動電路等組成。IGBT驅(qū)動電路驅(qū)動IGBT開關(guān),IGBT驅(qū)動電路受外部的微處理器單元控制,IGBT驅(qū)動電路將保障信號送到報障電路處理后輸出到微處理器單
J Li οIGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng)穩(wěn)定性,對IGBT驅(qū)動模塊是相當(dāng)重要的。目前IGBT驅(qū)動模塊供電電源,大部份采用反激變換方式獲二路隔離電源,再用浮地方式獲得正負(fù)電源。這種電源具有電路簡單的特點,但也有不足之處,當(dāng)負(fù)電源出現(xiàn)故障時,正電源同時會出現(xiàn)故障并燒壞電源,很難滿足電動汽車的內(nèi)部需求,另外,供電電源中使用的逆變變壓器工作中會出現(xiàn)偏磁現(xiàn)象,使電磁飽和,導(dǎo)致逆變變壓器壽命較短且輸出不穩(wěn)定
發(fā)明內(nèi)容
:本發(fā)明的目的是提供一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),它采用兩組次級線圈,兩組次級線圈的整流和儲能對稱布局,保證輸出的穩(wěn)定性和一致性,同時大大減小變壓器磁通不平衡的問題,達(dá)到了磁通平衡的目的,保證了變壓器的穩(wěn)定性,使其工作壽命更長。本發(fā)明的目的是通過以下的技術(shù)方案予以實現(xiàn)的。一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),包括PWM調(diào)制器、功率開關(guān)管和逆變變壓器,逆變變壓器包括有磁芯和繞在磁芯上的初級線圈、次級第一線圈、次級第二線圈,初級線圈連接功率開關(guān)管并接入直流電源,功率開關(guān)管由PWM調(diào)制器輸出的PWM信號來控制通斷,其特征在于:次級第一線圈包括第一首端抽頭、第一尾端抽頭和中間引出的第一中間抽頭,第一首端抽頭連接第一整流二級管的陽極,第一整流二級管的陰極連接第一儲能電容的一端,第一儲能電容的另一端與第一尾端抽頭連接,第一中間抽頭連接第二整流二級管的陰極,第二整流二級管的陽極連接第二儲能電容的一端,第二儲能電容的另一端與第一尾端抽頭連接;次級第二線圈包括第二端部抽頭、第三端部抽頭和中間引出的第二中間抽頭,第二端部抽頭與第一首端抽頭是同名端,第三端部抽頭與第一尾端抽頭是同名端,第三端部抽頭連接第三整流二級管的陽極,第三整流二級管的陰極連接第三儲能電容的一端,第三儲能電容的另一端與第二端部抽頭連接,第二中間抽頭連接第四整流二級管的陰極,第四整流二級管的陽極連接第四儲能電容的一端,第四儲能電容的另一端與第二端部抽頭連接。上述所述的功率開關(guān)管包括第一 MOS場效應(yīng)管和第二 MOS場效應(yīng)管,初級線圈的中間抽頭連接直流電源,初級線圈的尾端連接第二 MOS場效應(yīng)管的源極,第二 MOS場效應(yīng)管的漏極接地,第二 MOS場效應(yīng)管的柵極與PWM調(diào)制器的輸出端連接,初級線圈的首端連接第一 MOS場效應(yīng)管的源極,第一 MOS場效應(yīng)管的漏極接地,第一 MOS場效應(yīng)管的柵極與PWM調(diào)制器的輸出端連接。上述所述的第一儲能電容的兩端并聯(lián)第一濾波電容;第二儲能電容的兩端并聯(lián)第二濾波電容;第三儲能電容的兩端并聯(lián)第三濾波電容;第四儲能電容的兩端并聯(lián)第四濾波電容。上述所述的第一 MOS場效應(yīng)管、第二 MOS場效應(yīng)管是采用型號為IRF7470。上述所述的初級線圈的尾端和首端之間連接RC放電電路,RC放電電路包括電阻和電容,電阻和電容串聯(lián)起來。上述所述的逆變變壓器的磁芯是采用上下兩個E型的磁芯對接而成并形成“日”
字形結(jié)構(gòu)。上述所述的初級線圈、次級第一線圈、次級第二線圈繞在“日”字形磁芯的中間的柱體上。上述所述的PWM調(diào)制器的輸出端輸出占空比為40%至60%范圍的方波信號。上述所述的PWM調(diào)制器采用MC33025DW集成電路。本發(fā)明的有益效果是:1)本發(fā)明采用一種IGBT驅(qū)動模塊電源系統(tǒng),能有效減少故障出現(xiàn)的頻率,由于電源系統(tǒng)的電源輸出是一種逆變式相互隔離的正負(fù)輸出的電壓,正負(fù)輸出電壓互不干擾,大大減小變壓器磁通不平衡的問題,達(dá)到了磁通平衡的目的,保證了電壓的穩(wěn)定性,使IGBT驅(qū)動模塊工作更加可靠;2) IGBT驅(qū)動模塊電源系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)置有開關(guān)驅(qū)動電路,采用兩個MOS場效應(yīng)管輪流導(dǎo)通工作的推挽驅(qū)動方式使初級線圈產(chǎn)生交流電,控制更加準(zhǔn)確,可靠性高;3)采用兩組次級線圈,兩組次級線圈的整流和儲能對稱布局,且同時工作,一組次級線圈輸出+15VDC電源,另一組則輸出一7.5V的電源,保證輸出的穩(wěn)定性和一致性,保證了逆變變壓器的穩(wěn)定性,使逆變變壓器工作壽命更長,該電路的電路結(jié)構(gòu)簡單合理,可靠性高,制造成本低。4)初級線圈的尾端和首端之間連接RC放電電路,減少干擾;5)逆變變壓器的磁芯是采用上下兩個E型的磁芯對接而成形成“日”字形結(jié)構(gòu),初級線圈、次級第一線圈、次級第二線圈繞在“日”字形磁芯的中間的柱體上,結(jié)構(gòu)簡單,制造容易。
:圖1是現(xiàn)有的IGBT驅(qū)動模塊的方框原理圖;圖2是本發(fā)明對應(yīng)的電路方框圖;圖3是圖2對應(yīng)的具體實施電路圖;圖4是本發(fā)明的逆變變壓器的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
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下面通過具體實施例并結(jié)合附圖對本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的描述。如圖2和圖3所示,一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),包括PWM調(diào)制器、功率開關(guān)管和逆變變壓器,逆變變壓器包括有磁芯和繞在磁芯上的初級線圈Al、次級第一線圈B1、次級第二線圈B2,初級線圈Al連接功率開關(guān)管并接入直流電源Vcc,功率開關(guān)管由PWM調(diào)制器輸出的PWM信號來控制通斷,其中:次級第一線圈BI包括第一首端抽頭Tl、第一尾端抽頭T3和中間引出的第一中間抽頭T2,第一首端抽頭Tl連接第一整流二級管Dl的陽極,第一整流二級管Dl的陰極連接第一儲能電容Cl的一端,第一儲能電容Cl的另一端與第一尾端抽頭T3連接,第一中間抽頭T2連接第二整流二級管D2的陰極,第二整流二級管D2的陽極連接第二儲能電容C2的一端,第二儲能電容C2的另一端與第一尾端抽頭T3連接;次級第二線圈B2包括第二端部抽頭T4、第三端部抽頭T6和中間引出的第二中間抽頭T5,第二端部抽頭T4與第一首端抽頭Tl是同名端,第三端部抽頭T6與第一尾端抽頭T3是同名端,第三端部抽頭T6連接第三整流二級管D3的陽極,第三整流二級管D3的陰極連接第三儲能電容C3的一端,第三儲能電容C3的另一端與第二端部抽頭T4連接,第二中間抽頭T5連接第四整流二級管D4的陰極,第四整流二級管D4的陽極連接第四儲能電容C4的一端,第四儲能電容C4的另一端與第二端部抽頭T4連接。功率開關(guān)管包括第一 MOS場效應(yīng)管Ql和第二 MOS場效應(yīng)管Q2初級線圈Al的中間抽頭連接直流電源Vcc,初級線圈Al的尾端連接第二 MOS場效應(yīng)管Q2的源極,第二 MOS場效應(yīng)管Q2的漏極接地,第二 MOS場效應(yīng)管Q2的柵極與PWM調(diào)制器的輸出端連接,初級線圈Al的首端連接第一 MOS場效應(yīng)管Ql的源極,第一 MOS場效應(yīng)管Ql的漏極接地,第一 MOS場效應(yīng)管Ql的柵極與PWM調(diào)制器的輸出端連接。第一儲能電容Cl的兩端并聯(lián)第一濾波電容C5;第二儲能電容C2的兩端并聯(lián)第二濾波電容C6 ;第三儲能 電容C3的兩端并聯(lián)第三濾波電容C7 ;第四儲能電容C4的兩端并聯(lián)第四濾波電容CS,確保了每路的半波整流波型的平滑穩(wěn)定;所述的第一 MOS場效應(yīng)管Ql、第二 MOS場效應(yīng)管Q2是采用型號為IRF7470,初級線圈Al的尾端和首端之間連接RC放電電路,RC放電電路包括電阻Rl和電容C9,電阻Rl和電容C9串聯(lián)起來。PWM調(diào)制器的輸出端輸出占空比為40%至60%范圍的方波信號,PWM調(diào)制器采用MC33025DW集成電路。如圖4所示,所述的逆變變壓器的磁芯是采用上下兩個E型的磁芯對接而成并形成“日”字形結(jié)構(gòu),初級線圈Al、次級第一線圈B1、次級第二線圈B2繞在“日”字形磁芯的中間的柱體F上。初級線圈Al包括首端、尾端和首端、尾端之間引出的中間抽頭。次級第一線圈BI包括第一首端抽頭Tl、第一尾端抽頭T3和中間引出的第一中間抽頭T2,次級第_■線圈B2包括弟_^而部抽頭T4、弟二纟而部抽頭T6和中間引出的弟_■中間抽頭T5。本發(fā)明的工作原理是:PWM調(diào)制器產(chǎn)生兩路的PWM方波調(diào)節(jié)信號,且兩路的PWM調(diào)節(jié)信號交替互鎖,使到第一 MOS場效應(yīng)管Ql導(dǎo)通時第二 MOS場效應(yīng)管Q2關(guān)閉,第一 MOS場效應(yīng)管Ql關(guān)閉時第二 MOS場效應(yīng)管Q2導(dǎo)通。當(dāng)?shù)谝?MOS場效應(yīng)管Ql導(dǎo)通、第二 MOS場效應(yīng)管Q2關(guān)閉時,直流電源Vcc使電流經(jīng)過初級線圈Al的中間抽頭、初級線圈Al上半部、初級線圈Al的首端、第一 MOS場效應(yīng)管Ql到地,形成回路;接著第一 MOS場效應(yīng)管Ql關(guān)閉、第二 MOS場效應(yīng)管Q2導(dǎo)通,直流電源Vcc使電流經(jīng)過初級線圈Al的中間抽頭、初級線圈Al下半部、初級線圈Al的尾端、第二 MOS場效應(yīng)管Q2到地形成回路;如此循環(huán)下去,使到初級線圈Al形成交流的輸入。當(dāng)?shù)谝?MOS場效應(yīng)管Ql導(dǎo)通、第二 MOS場效應(yīng)管Q2截止時,第二端部抽頭T4與第一首端抽頭Tl是同名端且產(chǎn)生正的電壓,第二中間抽頭T5處于低電位,從而使第一整流二級管D1、第四整流二級管D4導(dǎo)通,在第一儲能電容Cl的兩端形成電位差,P2與VE2之間輸出+15V直流電源,在第四儲能電容C4的的兩端形成電位差,NI到VEl輸出一7.5V直流電源,即同時得到兩路獨立的隔離的供電電源;當(dāng)?shù)谝籑OS場效應(yīng)管Ql截止、第二MOS場效應(yīng)管Q2導(dǎo)通時,第三端部抽頭T6與第一尾端抽頭T3是同名端且同時產(chǎn)生正電壓,第一中間抽頭T2處于低電位,從而使第三整流二極管D3、第二整流二極管D2導(dǎo)通,在第三儲能電容C3的兩端形成電位差,Pl與VEl之間輸出+15V直流電源,在第二儲能電容C2的的兩端形成電位差,N2到VE2輸出一7.5V直流電源,即同時得到兩路獨立的隔離的供電電源。本發(fā)明的IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng)能提供兩組兩路的獨立隔離的供電電壓,正負(fù)輸出電壓互不干擾,大大減小逆變變壓器磁通不平衡產(chǎn)生故障的問題,且輸出的能量始終保持一致,達(dá)到了磁通平衡的目的,保證了電壓的穩(wěn)定,使逆變變壓器工作更加穩(wěn)定,壽命更長,更好地為IGBT驅(qū)動模塊服務(wù)。上述實施例為本發(fā)明的較佳實施方式,但本發(fā)明的實施方式不限于此,其他任何未背離本發(fā)明的精神實質(zhì)與原理下所作的改變、修飾、替代、組合、簡化,均為等效的置換方式,都包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),包括PWM調(diào)制器、功率開關(guān)管和逆變變壓器,逆變變壓器包括有磁芯和繞在磁芯上的初級線圈(Al)、次級第一線圈(BI)、次級第二線圈(B2),初級線圈(Al)連接功率開關(guān)管并接入直流電源(Vcc),功率開關(guān)管由PWM調(diào)制器輸出的PWM信號來控制通斷,其特征在于: 次級第一線圈(BI)包括第一首端抽頭(Tl)、第一尾端抽頭(T3)和中間引出的第一中間抽頭(T2),第一首端抽頭(Tl)連接第一整流二級管(Dl)的陽極,第一整流二級管(Dl)的陰極連接第一儲能電容(Cl)的一端,第一儲能電容(Cl)的另一端與第一尾端抽頭(T3)連接,第一中間抽頭(T2)連接第二整流二級管(D2)的陰極,第二整流二級管(D2)的陽極連接第二儲能電容(C2)的一端,第二儲能電容(C2)的另一端與第一尾端抽頭(T3)連接; 次級第二線圈(B2)包括第二端部抽頭(T4)、第三端部抽頭(T6 )和中間引出的第二中間抽頭(T5),第二端部抽頭(T4)與第一首端抽頭(Tl)是同名端,第三端部抽頭(T6 )與第一尾端抽頭(T3)是同名端,第三端部抽頭(T6 )連接第三整流二級管(D3)的陽極,第三整流二級管(D3)的陰極連接第三儲能電容(C3)的一端,第三儲能電容(C3)的另一端與第二端部抽頭(T4)連接,第二中間抽頭(T5)連接第四整流二級管(D4)的陰極,第四整流二級管(D4)的陽極連接第四儲能電容(C4)的一端,第四儲能電容(C4)的另一端與第二端部抽頭(T4)連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),其特征在于:功率開關(guān)管包括第一 MOS場效應(yīng)管(Ql)和第二 MOS場效應(yīng)管(Q2),初級線圈(Al)的中間抽頭連接直流電源(Vcc),初級線圈(Al)的尾端連接第二 MOS場效應(yīng)管(Q2)的源極,第二 MOS場效應(yīng)管(Q2)的漏極接地,第二 MOS場效應(yīng)管(Q2)的柵極與PWM調(diào)制器的輸出端連接,初級線圈(Al)的首端連接第一 MOS場效應(yīng)管(Ql)的源極,第一 MOS場效應(yīng)管(Ql)的漏極接地,第一 MOS場效應(yīng)管(Ql)的柵極與PWM調(diào)制器的輸出端連接。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),其特征在于:第一儲能電容(Cl)的兩端并聯(lián)第一濾波電容(C5);第二儲能電容(C2)的兩端并聯(lián)第二濾波電容(C6);第三儲能電容(C3)的兩端并聯(lián)第三濾波電容(C7);第四儲能電容(C4)的兩端并聯(lián)第四濾波電容(C8)。
4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),其特征在于:所述的第一 MOS場效應(yīng)管(Ql)、第二 MOS場效應(yīng)管(Q2 )是采用型號為IRF7470。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),其特征在于:初級線圈(Al)的尾端和首端之間連接RC放電電路,RC放電電路包括電阻(Rl)和電容(C9),電阻(Rl)和電容(C9)串聯(lián)起來。
6.根據(jù)權(quán)利要求1或2或3或4或5所述的一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),其特征在于:所述的逆變變壓器的磁芯是采用上下兩個E型的磁芯對接而成并形成“日”字形結(jié)構(gòu)。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),其特征在于:初級線圈(Al)、次級第一線圈(BI)、次級第二線圈(B2)繞在“日”字形磁芯的中間的柱體(F)上。
8.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),其特征在于:PWM調(diào)制器的輸出端輸出占空比為40%至60%范圍的方波信號。
9.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),其特征在于:PWM調(diào)制器采用MC33025DW集 成電路。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種IGBT驅(qū)動模塊的供電電源系統(tǒng),包括PWM調(diào)制器、功率開關(guān)管和逆變變壓器,次級第一線圈(B1)的第一首端抽頭(T1)連接第一整流二級管(D1)的陽極,第一整流二級管(D1)的陰極連接第一儲能電容(C1)的一端,第一儲能電容(C1)的另一端與第一尾端抽頭(T3)連接,第一中間抽頭(T2)連接第二整流二級管(D2)的陰極,第二整流二級管(D2)的陽極連接第二儲能電容(C2)的一端,第二儲能電容(C2)的另一端與第一尾端抽頭(T3)連接;次級第二線圈(B2)的整流和儲能電容的布局與次級第一線圈(B1)對稱。本發(fā)明是一種逆變式相互隔離正負(fù)輸出的電壓,正負(fù)輸出電壓互不干擾,大大減小變壓器磁通不平衡的問題,達(dá)到了磁通平衡的目的,保證了IGBT驅(qū)動模塊供電電源系統(tǒng)的穩(wěn)定,滿足電動汽車的內(nèi)部需求。
文檔編號H02M3/335GK103219890SQ20131010866
公開日2013年7月24日 申請日期2013年3月29日 優(yōu)先權(quán)日2013年3月29日
發(fā)明者郭躍飛 申請人:大洋電機(jī)新動力科技有限公司