[發(fā)明專利]IPM過(guò)流檢測(cè)電路及電器有效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 202010911386.7 | 申請(qǐng)日: | 2020-09-02 |
| 公開(公告)號(hào): | CN112072616B | 公開(公告)日: | 2021-09-14 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 王燁;楊帆;龍首江 | 申請(qǐng)(專利權(quán))人: | 珠海格力電器股份有限公司 |
| 主分類號(hào): | H02H7/122 | 分類號(hào): | H02H7/122;G01R19/165 |
| 代理公司: | 深圳市康弘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 44247 | 代理人: | 吳敏 |
| 地址: | 519000*** | 國(guó)省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | ipm 檢測(cè) 電路 電器 | ||
本發(fā)明公開了一種IPM過(guò)流檢測(cè)電路及電器,所述IPM過(guò)流檢測(cè)電路包括電流檢測(cè)電路、反相電路、反饋電路和驅(qū)動(dòng)電路,電流檢測(cè)電路用于檢測(cè)IPM是否過(guò)流,過(guò)流時(shí)反相電路會(huì)輸出反相信號(hào),反相信號(hào)會(huì)輸入到反饋電路,使反饋電路輸出給驅(qū)動(dòng)芯片的信號(hào)改變,使驅(qū)動(dòng)芯片關(guān)斷IPM。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明在IPM的自身內(nèi)部的保護(hù)單元和發(fā)出控制IPM的PWM、驅(qū)動(dòng)芯片的控制信號(hào)的控制單元同時(shí)失效的情況下,仍然能夠關(guān)斷IPM,能夠起到更好的保護(hù)效果。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及電器,特別是一種IPM過(guò)流檢測(cè)電路及電器。
背景技術(shù)
電器產(chǎn)品中,常常使用IPM(智能功率模塊)來(lái)將直流電逆變?yōu)榻涣麟姟PM的過(guò)電流有一定的極限,當(dāng)超過(guò)一定極限IPM沒(méi)有被關(guān)斷,IPM將會(huì)炸毀,危害人員和設(shè)備安全。IPM的安全工作問(wèn)題一直是業(yè)界廣泛研究的問(wèn)題。目前,現(xiàn)有IPM過(guò)流保護(hù)措施是依靠IPM自身內(nèi)部的保護(hù)單元關(guān)斷IPM和發(fā)出控制IPM的PWM信號(hào)的控制單元停止發(fā)送PWM和關(guān)斷發(fā)送給驅(qū)動(dòng)芯片的控制信號(hào)。但是,若IPM自身內(nèi)部的保護(hù)單元以及發(fā)出控制IPM的PWM信號(hào)、驅(qū)動(dòng)芯片的控制信號(hào)的控制單元同時(shí)失效了,那么IPM將無(wú)法被關(guān)斷,導(dǎo)致出現(xiàn)安全事故。
因此,如何設(shè)計(jì)一種在IPM的自身內(nèi)部的保護(hù)單元和發(fā)出控制IPM的PWM信號(hào)、驅(qū)動(dòng)芯片的控制信號(hào)的控制單元同時(shí)失效的情況下,仍然能夠關(guān)斷IPM的過(guò)流檢測(cè)電路是業(yè)界亟待解決的技術(shù)問(wèn)題。
發(fā)明內(nèi)容
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中當(dāng)IPM自身內(nèi)部的保護(hù)單元和發(fā)出控制IPM的PWM信號(hào)、驅(qū)動(dòng)芯片的控制信號(hào)的控制單元同時(shí)失效時(shí),IPM無(wú)法關(guān)斷的技術(shù)問(wèn)題,本發(fā)明提出了一種IPM過(guò)流檢測(cè)電路及電器。
本發(fā)明的技術(shù)方案為提出了一種IPM過(guò)流檢測(cè)電路,包括檢測(cè)IPM是否過(guò)流的電流檢測(cè)電路和與所述電流檢測(cè)電路連接的驅(qū)動(dòng)電路,所述驅(qū)動(dòng)電路包括與IPM連接的驅(qū)動(dòng)芯片B1,所述驅(qū)動(dòng)芯片B1具有向IPM輸出PWM信號(hào)的輸出引腳組、控制所述驅(qū)動(dòng)芯片B1工作狀態(tài)的輸出使能輸入端OE,所述驅(qū)動(dòng)芯片B1在所述輸出使能輸入端OE接收到低電平信號(hào)時(shí)停止向IPM輸出驅(qū)動(dòng)IPM的三個(gè)上橋IGBT的PWM信號(hào)X1、X2、X3;
所述驅(qū)動(dòng)芯片B1與所述電流檢測(cè)電路之間還設(shè)有串聯(lián)的反相電路和反饋電路,所述反相電路與所述電流檢測(cè)電路連接,所述反饋電路連接所述驅(qū)動(dòng)電路;
所述反相電路在IPM過(guò)流時(shí)輸出反相信號(hào),所述反饋電路接收到所述反相信號(hào)后,使所述輸出使能輸入端OE的電平變化為低電平,從而關(guān)斷IPM。
所述電流檢測(cè)電路與IPM三個(gè)下橋IGBT的源極連接形成的節(jié)點(diǎn)UIN連接,
所述電流檢測(cè)電路包括:比較器A1、電阻R1、電阻R2、電阻R3、電阻R4和電源電壓U1,所述比較器A1同相輸入端串聯(lián)電阻R3作為所述電流檢測(cè)電路的過(guò)流檢測(cè)引腳,所述過(guò)流檢測(cè)引腳與所述節(jié)點(diǎn)UIN連接,所述過(guò)流檢測(cè)引腳串聯(lián)電阻R1后接地;
所述比較器A1的反相輸入端串聯(lián)電阻R2后接地,所述比較器A1的反相輸入端串聯(lián)電阻R4后與電源電壓U1連接;
所述比較器A1的輸出端與所述反相電路的輸入端連接。
進(jìn)一步,所述反相電路包括電阻R6、電阻R7、電阻R12、電容C3、三極管Q1和電源電壓U2,所述三極管Q1的基極串聯(lián)電阻R6作為反相電路的輸入端,所述三極管Q1的發(fā)射極串聯(lián)電阻R7后接地,所述三極管Q1的集電集與電源電壓U2連接;
所述三極管Q1的發(fā)射極還串聯(lián)了電阻R12,所述三極管Q1的發(fā)射極串聯(lián)電阻R12后連接到IPM的具有過(guò)流檢測(cè)功能的輸入端UOUT;
所述電容C3一端連接在所述電阻R12與所述輸入端UOUT之間,一端連接到地。
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