用于晶体管的栅极驱动电路

    公开(公告)号:CN103944548A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410028584.3

    申请日:2014-01-21

    Inventor: 千田康隆

    CPC classification number: H03K17/30 H03K17/0828

    Abstract: 在栅极驱动电路中,栅极电压限制电路在第一时段中将栅极电压限制为等于或低于第一限制电压,并在第二时段中将栅极电压限制为等于或低于第二限制电压。栅极电压产生电路在第一时段中产生具有第一设定值的驱动电压,并在第二时段中产生具有第二设定值的驱动电压,第一设定值被确定为使得晶体管在有源区中工作,而第二设定值是基于晶体管的栅极耐受电压和晶体管在饱和区中的导通操作时的损耗来确定的。第一限制电压比第一设定值高预定值。第二限制电压比第二设定值高预定值。

    负载驱动设备和半导体开关装置驱动设备

    公开(公告)号:CN102694531A

    公开(公告)日:2012-09-26

    申请号:CN201210080800.X

    申请日:2012-03-23

    CPC classification number: H03K17/0828 H03K17/14

    Abstract: 一种负载驱动设备包括开关装置(1)、栅极驱动电路(2)、箝位电路(3)、温度检测电路(4)和算术装置(5)。所述开关装置控制负载的电流供应的开关状态。所述栅极驱动电路通过控制开关装置的栅极电压来导通开关装置,使得开关装置工作在完全导通状态。所述箝位电路将所述开关装置的栅极电压钳位到箝位电压,所述箝位电压低于完全导通状态下的栅极电压并且高于镜像电压。所述温度检测电路检测开关装置的温度。所述算术装置基于检测的温度计算与所述镜像电压的变化对应的电压并且控制所述箝位电路中的箝位电压,从而使所述箝位电压等于所计算的电压。

    负荷驱动装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102478875A

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201110373382.9

    申请日:2011-11-22

    Abstract: 一种用于使用恒定电流驱动负荷的负荷驱动装置,包括分流电阻器(20)和驱动器电路(30)。对应于恒定电流的分路电流流过分流电阻器。驱动器电路连接到分流电阻器的第一终端以向负荷提供对应于分路电流的恒定电流。驱动器电路包括用于产生预定参考电压的参考电压源(32)。驱动器电路通过对分路电流的大小执行反馈控制来调整恒定电流的大小,以使对应于参考电压的第一电压和对应于分流电阻器的第一终端处的电压的第二电压变得彼此相等。

    半导体开关的驱动装置
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110383655B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201780088074.7

    申请日:2017-12-18

    Abstract: 充电用端子和放电用端子与半导体开关的导通控制端子连接。具备:充电路径,在切换为导通状态时向多个半导体开关各自的导通控制端子流通充电电流,包含充电开关和充电用端子;以及放电路径,在切换为截止状态时在各自的导通控制端子以及低电位侧导通端子之间流通放电电流,包含放电开关和放电用端子。充电侧通电元件配置于形成所述充电路径的一部分的充电侧环路路径,当成为导通状态时流通充电电流。放电侧通电元件配置于形成所述放电路径的一部分的放电侧环路路径,当成为导通状态时流通放电电流。电压检测部与充电侧通电元件和/或放电侧通电元件的电流输出端子连接,电阻元件与充电侧通电元件和/或放电侧通电元件并联连接。至少充电开关、放电开关和电压检测部作为驱动IC来构成。

    栅极驱动装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109983682A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201780072442.9

    申请日:2017-10-12

    Inventor: 千田康隆

    Abstract: 对并联连接的栅极驱动型的多个半导体元件(1a,1b)进行驱动的栅极驱动装置,具备:恒流电路(3),向上述多个半导体元件的栅极供给恒定电流;多个开关元件(4a,5a),设置在从上述恒流电路对上述多个半导体元件各自的栅极提供栅极电流的路径中;以及驱动控制部(6),对上述多个开关元件进行驱动控制,以使得对上述多个半导体元件的各栅极供给由上述恒流电路供给的恒定电流。

    用于晶体管的栅极驱动电路

    公开(公告)号:CN103944548B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201410028584.3

    申请日:2014-01-21

    Inventor: 千田康隆

    CPC classification number: H03K17/30 H03K17/0828

    Abstract: 在栅极驱动电路中,栅极电压限制电路在第一时段中将栅极电压限制为等于或低于第一限制电压,并在第二时段中将栅极电压限制为等于或低于第二限制电压。栅极电压产生电路在第一时段中产生具有第一设定值的驱动电压,并在第二时段中产生具有第二设定值的驱动电压,第一设定值被确定为使得晶体管在有源区中工作,而第二设定值是基于晶体管的栅极耐受电压和晶体管在饱和区中的导通操作时的损耗来确定的。第一限制电压比第一设定值高预定值。第二限制电压比第二设定值高预定值。

    栅极驱动电路
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104052443A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410087712.1

    申请日:2014-03-11

    CPC classification number: H03K17/08128

    Abstract: 栅极驱动电路包括:具有用于在两个电平之间切换驱动电压(VOM)的电压值的输出切换功能的供电电路(11)、将恒定电流(Ia)从供电电路(11)的输出端子(Po)输出到IGBT(6)的栅极的栅极接通驱动电路(12)、以及在接通时通过操作栅极接通驱动电路(12)来执行IGBT(6)的栅极的恒定电流驱动的控制部分(4)。在接通开始时,控制部分(4)将驱动电压(VOM)设置到相对高的第一设定值(VOM1),并接着在镜像时间段结束时间之后的开关时刻将驱动电压(VOM)切换到相对低的第二设定值(VOM2)。

    用于开关的驱动电路
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111106742A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201910953513.7

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 一种驱动电路,对彼此并联连接的开关进行驱动。驱动电路包括单独放电路径、共用放电路径、阻断单元、放电开关、断开保持开关和驱动控制单元。驱动控制单元选择开关中的至少两个开关作为要被驱动为导通的目标开关。该至少两个开关包括第一开关和第二开关。在被选择作为目标开关并切换至导通状态的该至少两个开关中,第一开关最后被切换至断开状态。第二开关不同于该至少两个开关中的第一开关。断开保持开关包括第一断开保持开关和第二断开保持开关。在将第二断开保持开关切换至导通状态之后,驱动控制单元将放电开关切换至导通状态。

    半导体开关的驱动装置
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110383655A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201780088074.7

    申请日:2017-12-18

    Abstract: 充电用端子和放电用端子与半导体开关的导通控制端子连接。具备:充电路径,在切换为导通状态时向多个半导体开关各自的导通控制端子流通充电电流,包含充电开关和充电用端子;以及放电路径,在切换为截止状态时在各自的导通控制端子以及低电位侧导通端子之间流通放电电流,包含放电开关和放电用端子。充电侧通电元件配置于形成所述充电路径的一部分的充电侧环路路径,当成为导通状态时流通充电电流。放电侧通电元件配置于形成所述放电路径的一部分的放电侧环路路径,当成为导通状态时流通放电电流。电压检测部与充电侧通电元件和/或放电侧通电元件的电流输出端子连接,电阻元件与充电侧通电元件和/或放电侧通电元件并联连接。至少充电开关、放电开关和电压检测部作为驱动IC来构成。

    栅极驱动电路
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104052443B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201410087712.1

    申请日:2014-03-11

    CPC classification number: H03K17/08128

    Abstract: 栅极驱动电路包括:具有用于在两个电平之间切换驱动电压(VOM)的电压值的输出切换功能的供电电路(11)、将恒定电流(Ia)从供电电路(11)的输出端子(Po)输出到IGBT(6)的栅极的栅极接通驱动电路(12)、以及在接通时通过操作栅极接通驱动电路(12)来执行IGBT(6)的栅极的恒定电流驱动的控制部分(4)。在接通开始时,控制部分(4)将驱动电压(VOM)设置到相对高的第一设定值(VOM1),并接着在镜像时间段结束时间之后的开关时刻将驱动电压(VOM)切换到相对低的第二设定值(VOM2)。

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