当前位置:首页 > 电子元件 > 正文

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

来源:网络  发布者:电工基础  发布时间:2026-03-12 09:24

0. 引言

随着工控行业对能效与控制精度的追求,及在宽禁带半导体器件应用基础上,电机控制器(驱动器)的开关速度与控制频率越来越高,使得EMI问题成为了行业难题,本文以MOS管逆变桥为例,分析驱动器的干扰源特性,希望能够给大家带来帮助与思考!

1. 逆变桥波形与共模电流关系

  • 逆变桥DC-AC示意图如下:

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

  • 共模电流在开管状态为000或111时最大,是由三个管子叠加的dV/dt产生;

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

上桥下降沿波形示例(矢量000/矢量111)

  • 开管在其他状态时,共模电流是由两个管子叠加dV/dt产生;

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

上桥下降沿波形示例(矢量001~矢量110)

2. 负载与边沿时间的关系

  • 负载越大(输出电流越大),边沿时间越陡峭;

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

3. 负载电流与共模电流的关系

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

  • 负载电流越大,共模电流Icm-min基本呈现随电流增大而增大趋势;
  • 负载电流越大共模电流Icm-max基本呈现持平趋势;
  • 在负载电流为0时,Icm-min为最小,Icm-max为最大;

4. 共模电压

  • 开管为000或111状态;

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

矢量000/矢量111状态下的共模电压波形

  • 开管为其他状态

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

矢量001~矢量110状态下的共模电压波形

5. 噪声源频谱分布

  • 开管为矢量001~矢量110状态下的共模电压频谱分布;

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

开管状态矢量000/矢量111状态下的共模电压频谱分布:

以MOS管逆变桥为例分析驱动器的干扰源特性

6. 思考与启示

  • 三相桥臂电压不为零,是产生驱动器共模干扰的本质原因;
  • 驱动器的高频 EMI 抑制,即为dv/dt 抑制;
  • 了解干扰源特性,才能更好地进行抑制设计;
最新文章
集成电路的分类集成电路的分类

时间:2026-03-12

集成电路型号命名方法集成电路型号命名方法

时间:2026-03-12

集成电路引脚的识别集成电路引脚的识别

时间:2026-03-12

集成电路引脚的判别方法集成电路引脚的判别方法

时间:2026-03-12

集成电路的检测及故障查寻集成电路的检测及故障查寻

时间:2026-03-12

拆除集成电路的方法拆除集成电路的方法

时间:2026-03-12

三端集成稳压器的电路结构及主要特性参数三端集成稳压器的电路结构及主要特性参数

时间:2026-03-12

三端固定正稳压器三端固定正稳压器

时间:2026-03-12

使用三端集成稳压器时应注意的事项使用三端集成稳压器时应注意的事项

时间:2026-03-12

稳压器应用参考电路稳压器应用参考电路

时间:2026-03-12