高功率模塊具備半導(dǎo)體功率器件的特性測試功能,主要通過PCI總線與主控機(jī)進(jìn)行通信,實(shí)現(xiàn)對半導(dǎo)體功率器件的電激勵功能和電測量功能。相
關(guān)參數(shù)和指標(biāo)下:
最大驅(qū)動電壓:±200V
最大驅(qū)動電流:±1A
最小驅(qū)動電壓:±2V
最小驅(qū)動電流:±1nA
電壓測量分辨率:2uV
電流測量分辨率:10fA
最大功率:20W
由于高功率模塊對測試電壓和測試電流的分辨率要求很高,經(jīng)過理論計(jì)算最低需要18位AD。經(jīng)過了大量的理論研究和分析,并綜合考慮系統(tǒng)噪聲、AD的低端數(shù)據(jù)丟失等因素的影響,最終選擇了待測件的I-V曲線,用戶可以根據(jù)I-V曲線了解待測件的相關(guān)電氣特性。在進(jìn)行半導(dǎo)體功率器件參數(shù)測試過程中,必須保證程控恒壓源、恒流源的高度穩(wěn)定性。為此,高功率模塊采用了雙控制環(huán)路的方法,使用FPGA[3]控制,實(shí)現(xiàn)恒壓源或恒流源的穩(wěn)定輸出。當(dāng)采用恒壓源作為半導(dǎo)體功率器件激勵源時,恒流負(fù)反饋控制環(huán)路處于關(guān)閉狀態(tài),利用恒壓負(fù)反饋控制環(huán)路實(shí)現(xiàn)恒壓控制;相反,當(dāng)采用恒流源作為半導(dǎo)體功率器件激勵源時,恒壓負(fù)反饋控制環(huán)路處于關(guān)閉狀態(tài),利用恒流負(fù)反饋控制環(huán)路實(shí)現(xiàn)恒流控制。其具體原理框圖如圖2所示。
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全范圍大動態(tài)控制調(diào)整及斜坡補(bǔ)償技術(shù):
高功率模塊開關(guān)電源根據(jù)輸出電壓和負(fù)載變化,通過反饋閉環(huán)回路[4]調(diào)整開關(guān)管的工作占空比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓輸出,反饋閉環(huán)回路是否穩(wěn)定決定了高壓電源輸出電壓的穩(wěn)定度和工作的可靠性。為使分析方便,將高壓電源反饋電路等效成圖3。Buck電流饋電全橋變換器中的全橋轉(zhuǎn)換電路和高壓變壓器并未承擔(dān)脈寬調(diào)制的功能,可視為一增益固定的直流變壓器。反饋回路內(nèi)有電壓回路和電流回路兩個控制回路,其中PWM控制策略采用平均電流模式,它引入了高增益的電流誤差放大器,使電流環(huán)的增益帶寬特性能夠由補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)修正為最佳特性,所以具有很高的抗干擾能力,并且斜坡補(bǔ)償容易實(shí)現(xiàn),在連續(xù)狀態(tài)和非連續(xù)狀態(tài)均能正常工作。
圖3
當(dāng)沒有斜坡補(bǔ)償時,占空比在較大與較小時的平均電流有明顯的誤差值,如圖4所示,若加上斜坡補(bǔ)償,設(shè)定鋸齒波補(bǔ)償斜率(-m)剛好略小于電感電流下降斜率(m2)的50%,即-m<0.5m2,如圖5,經(jīng)過斜坡補(bǔ)償后,電感電流波形的平均值已相同。
圖4無斜坡補(bǔ)償時的電感斜率波形
圖5有斜坡補(bǔ)償時的電感斜率波形
平均電流模式的實(shí)現(xiàn)如圖3所示,具有次級電壓反饋與初級電流反饋兩個反饋環(huán)路,兩個環(huán)路有相同的交越頻率和負(fù)載相應(yīng)特性[5]。圖中將電感電流經(jīng)過電流互感器轉(zhuǎn)換為電壓信號(Vrs)。該信號與電壓反饋環(huán)路誤差信號分別送入電流誤差放大器(CA),得到電流誤差信號電壓(VCA)。此信號再與鋸齒波VS相比較,產(chǎn)生PWM信號來控制降壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)。這種方式可以使電流反饋的誤差信號較快于電壓反饋誤差信號,避免傳統(tǒng)峰值電流控制低頻增益太小的缺點(diǎn)。工作占空比(D)在50%~90%之間,使電感電流具有充分時間儲能放能,并在1/2f頻率時確?;芈吩鲆嫘∮?/span>1,避免次諧波振蕩不穩(wěn)定。
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