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Application Manual Power Semiconductors - Deutsche ... - Semikron

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3 Datenblattangaben für MOSFET, IGBT, Dioden und Thyristoren<br />

Eingangswiderstand R IN<br />

und Eingangskapazität C IN<br />

Eigenschaften der Treibereingänge; Parameter: Umgebungstemperatur T a<br />

= 25°C.<br />

Verzögerungszeit im Treiber t d(on)IO<br />

beim Einschalten und t d(off)IO<br />

beim Ausschalten<br />

Durch die Signallaufzeiten im Treiber verursachte Verzögerungszeiten zwischen Umschalten des<br />

Treibereinganges und Schalten des IGBT-Leistungsteils. Die Verzögerungszeiten ermöglichen die<br />

Unterdrückung kurzer Störimpulse am SKiiP-Eingang. Ein- oder Ausschaltsignale mit Impulslängen<br />

< 625 ns werden zuverlässig unterdrückt, Signale mit Impulslängen > 750 ns zuverlässig<br />

verarbeitet (Bild 3.6.11). Parameter: Umgebungstemperatur T a<br />

= 25°C<br />

TOPIN<br />

BOTIN<br />

VGE TOP<br />

VGE BOT<br />

t TD<br />

1 2<br />

t d(on/off)IO<br />

1) short pulse t pulse< 625ns<br />

2)pulse t pulse >750ns<br />

Bild 3.6.11 Funktion der Kurzimpulsunterdrückung im SKiiP-Treiber<br />

Rücksetzzeit des gesetzten Fehlerspeichers t pERRRESET<br />

Der Fehlerspeicher im SKiiP kann durch unterschiedliche Fehlersignale gesetzt werden (z.B. Überstrom,<br />

Übertemperatur, Treiber-Unterspannung und optional DC-Überspannung), siehe „Technical<br />

Explanations SKiiP“. Daraufhin werden die IGBT durch den Treiber ausgeschaltet. Ein Rücksetzen<br />

des Fehlerspeichers erfolgt erst, wenn intern keine Fehlersignale mehr anstehen und beide Steuersignale<br />

für eine Dauer von mindestens t pERRRESET<br />

einen Low-Pegel haben oder ein power on reset<br />

erfolgt. Parameter: Umgebungstemperatur T a<br />

= 25°C<br />

Totzeit t TD<br />

(„TOP/BOTTOM interlock“) zwischen dem Einschalten der IGBT<br />

Aufgrund unterschiedlicher Längen von Ein- und Ausschaltvorgang muss bei jeder Kommutierung<br />

eine Totzeit von wenigen μs erzeugt werden, in der beide Treiberausgänge gesperrt sind. Im Datenblatt<br />

ist die vom Treiber des SKiiP generierte Totzeit t TD<br />

angegeben. Parameter: Umgebungstemperatur<br />

T a<br />

= 25°C<br />

Da die Totzeit mit dem Ausschalten eines IGBT startet, addiert sie sich nicht zu einer ggf. vom<br />

Controller generierten Totzeit. Wie Bild 3.6.12 verdeutlicht, entspricht die gesamte Verzögerungszeit<br />

beim Einschalten eines IGBT der Summe von Totzeit t TD<br />

und Verzögerungszeit im Treiber<br />

t d(on)IO<br />

/t d(off)IO<br />

.<br />

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