AD\Test\2026\October\PulseCurrentIGBT.SchDoc
01【脉冲电流】
一、电路设计
在这里准备使用一个大功率IGBT做一个高压脉冲发生器。 使用NE555对外部脉冲进行整形, 然后通过NSD1024驱动IGBT。 IGBT模块在前面已经被测试过,
现在铺设单面PCB适合一分钟制板,一分钟之后得到测试电路板。 电路板制作得非常完美,焊接清洗之后进行测试。这里需要说明的是使用这个IGBT产生电流脉冲, 还需要外部配合一个大容量高压电容,正好使用前天我们使用的聚丙烯金属膜电容进行测试。
二、测试结果
接下来我们测试一下焊接模块基本功能, 我们将模块连接昨天制作的继电器模块,用于切换它对应的输入脉冲,控制IGBT导通。另外外部施加24伏的电压,给一个1000微法电容供电, 然后观察电容上电压的变化, 放电电阻为33欧姆的功率电阻, 电容充电电压比较快,在切断充电电压之后, 利用IGBT连接33欧姆,对电容进行放电。 可以看到放电的曲线,符合RC放电规律, 通过对峰值电压下降到1/e之后,我们测量放电时间常数。 时间常数为32.6毫秒,与所使用的放电电阻和充电电容之间的关系乘积是相同的,由此为我们后面做实验奠定了基础。
※总结 ※
本文测试了这款基于IGBT的脉冲电流电路, 令手边的一款大容量聚丙烯金属薄膜电容充电放电,可以实现短时间内大电流的电流脉冲, 下面我们基于它测试一些元器件,在受到脉冲电流的冲击下对应的情况, 特别是我们关心的LED是否在高压脉冲下,它内部损坏的机理和模式。