Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über IGBT-Gate-Treiber sowie ihre Anwendungen und Funktionsweisen. Werfen Sie auch einen Blick auf die Liste der 10 Hersteller von IGBT-Gate-Treiber und deren Firmenranking.
Ein IGBT Gate-Treiber (Insulated Gate Bipolar Transistor) ist eine elektrische Schaltung, die zum effektiven Betrieb eines Halbleiterbauelements namens IGBT verwendet wird.
Ihr Hauptzweck besteht darin, genaue Signale an die Anschlüsse zu liefern, die als Gates fungieren und das Schaltverhalten steuern. Dies ermöglicht eine effiziente Leistungsumwandlung und Leistungssteuerung.
IGBT Gate-Treiber haben die Fähigkeit, Überströme und Überspannungen zu erkennen und die IGBTs zu schützen. Die Überlasterkennung verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems.
Sie enthalten häufig Schaltungen zur Kontrolle elektromagnetischer Störungen, die durch Hochgeschwindigkeitsschaltungen verursacht werden, und minimieren so die Auswirkungen auf Peripheriegeräte.
IGBT Gate-Treiber werden häufig in Hochspannungs- und Hochstromanwendungen eingesetzt. Im Folgenden sind einige Beispiele für die wichtigsten Anwendungen aufgeführt:
Wechselrichter sind Geräte, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln. Sie werden häufig in Systemen zur Erzeugung erneuerbarer Energien wie Photovoltaik- und Windenergieanlagen eingesetzt. Sie wandeln die erzeugte Gleichstromenergie in Haushalts- oder Industriestrom um.
Zur Steuerung der IGBTs im Wechselrichter sind IGBT Gate-Treiber integriert; die IGBTs sind in der Lage, hohe Spannungen und Ströme zu schalten, was eine effiziente Stromumwandlung ermöglicht. Das Gerät verstärkt die IGBT-Gate-Signale und steuert die Schaltvorgänge in geeigneten Intervallen, um eine effiziente Stromumwandlung zu gewährleisten.
Dieses System wird für die Steuerung verschiedener Motoren, z. B. Industriemotoren und Schienenfahrzeuge, verwendet. Um die Drehzahl und das Drehmoment eines Motors zu regeln, ist es wichtig, die dem Motor zugeführte Leistung im Griff zu haben.
Das Gerät versorgt daher den Motor mit einem Steuersignal und ermöglicht einen effizienten Betrieb des Motors. Leistungsstarke Motorsteuerungssysteme erfordern ein schnelles und genaues Schaltverhalten. Die Rolle dieses Geräts ist daher wichtig.
Das Gerät wird häufig zur Ansteuerung von Hochleistungslasern und schnell schaltenden Lasern verwendet. Dies ermöglicht eine präzise Pulssteuerung des Lasers.
Das Prinzip des IGBT Gate-Treibers besteht darin, die IGBTs präzise zu steuern, um Schaltvorgänge durchzuführen. Da IGBTs einen relativ hohen Gate-Treiberstrom benötigen und es schwierig ist, mit herkömmlichen Steuersignalen einen ausreichenden Strom zu liefern, wird das Gate-Signal durch dieses Gerät verstärkt. Auf diese Weise können die IGBTs mit dem erforderlichen Gate-Treiberstrom versorgt werden.
Auch Schaltvorgänge erfordern eine präzise Intervallsteuerung: Der IGBT Gate-Treiber erzeugt als Reaktion auf das Steuersignal die entsprechenden Ansteuerungsimpulse und übernimmt die Kontrolle über das Ein- und Ausschalten der IGBTs. Dadurch werden die Schaltgeschwindigkeit und die Abstände der IGBTs optimiert und eine effiziente Leistungssteuerung gewährleistet.
IGBTs benötigen beim Schalten eine kleine Totzeit. Wenn die Totzeit nicht angemessen ist, können die IGBTs gleichzeitig eingeschaltet werden, was zu Kurzschlüssen führen kann. Dieses Gerät steuert die Totzeit und gewährleistet einen präzisen Schaltvorgang der IGBTs.
Es gibt verschiedene Arten von IGBT Gate-Treibern, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Im Folgenden sind Beispiele für häufig verwendete Typen dieser Geräte aufgeführt:
Diese Geräte sind für die Ansteuerung eines einzelnen IGBTs ausgelegt. Sie eignen sich hauptsächlich für Anwendungen, bei denen ein einziger IGBT verwendet wird. Beispiele sind die Steuerung von Gleichstrommotoren und kleine Leistungsumwandlungsgeräte.
Diese Geräte sind in der Lage, mehrere IGBTs gleichzeitig zu steuern. Beispiele sind die Steuerung von Dreiphasen-Wechselrichtern und die Steuerung von Hochleistungsmotoren.
Diese Geräte verfügen über ein hohes Maß an Isolierung zwischen Eingang und Ausgang. Bei Hochspannungsanwendungen bieten isolierte Versionen eine elektrische Isolierung und erhöhen die Systemsicherheit.
*einschließlich Lieferanten etc.
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Rangliste in Deutschland
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1 | BECK GmbH & Co. Elektronik Bauelemente KG | 15.8% |
2 | ineltron GmbH | 10.5% |
3 | Ingenieurbüro Billmann | 10.5% |
4 | BLE Elektronik GmbH | 10.5% |
5 | Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH | 10.5% |
6 | ROHM Semiconductor GmbH | 10.5% |
7 | Littelfuse, Inc. | 10.5% |
8 | Semikron Danfoss | 10.5% |
9 | Codico GmbH | 10.5% |
Rangliste in der Welt
AbleitungsmethodeRang | Unternehmen | Aktie lecken |
---|---|---|
1 | BECK GmbH & Co. Elektronik Bauelemente KG | 14.3% |
2 | ineltron GmbH | 9.5% |
3 | Ingenieurbüro Billmann | 9.5% |
4 | BLE Elektronik GmbH | 9.5% |
5 | Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH | 9.5% |
6 | ROHM Semiconductor GmbH | 9.5% |
7 | Littelfuse, Inc. | 9.5% |
8 | Semikron Danfoss | 9.5% |
9 | Codico GmbH | 9.5% |
10 | Texas Instruments Incorporated | 9.5% |
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