图5. ADI隔离式逆变器平台搭配全功能IGBT栅极驱动器实验硬件中,通过多种方法实现IGBT过流和短路保护。它们分别是:
X 直流总线电流检测(逆变器直通故障)
X 电机相位电流检测(电机绕组故障)
X 栅极驱动器去饱和检测(所有故障)
对于直流总线电流检测电路,必须加一个小型滤波器,避免误触发,因为直流总线电流由于潜在的高噪声电流而断续。采用具有3 μs时间常数的RC滤波器。检测到过流后,其余有关IGBT关断的延迟是通过运算放大器、比较器、信号隔离器、ADSP-CM408F中的跳变响应时间,以及栅极驱动器传播延迟。这会额外增加0.4 μs,使得故障至关断的总时间延迟为3.4 μs——远低于很多IGBT的短路时间常数。类似的时序同样适用于采用AD7403以及ADSP-CM408F处理器上集成式过载检测sinc滤波器的电机相位电流检测。采用时间常数为3 μs左右的sinc滤波器可良好运作。8在这种情况下,其余系统延迟的原因仅会是跳变信号内部路由至PWM单元以及存在栅极驱动器传播延迟,因为过载sinc滤波器是处理器的内部元件。
连同电流检测电路或快速数字滤波器的反应时间,无论使用何种方法,两种情况下的ADuM4135超短传播延迟对实现有效的快速过流保护非常重要。图6显示了硬件跳变信号、PWM输出信号和其中一个逆变器臂的上方IGBT实际栅极-发射极波形之间的延迟。图中可以看到,IGBT开始关断后的总延迟约为100 ns。