JP5958317B2 - Overcurrent detection device and semiconductor drive device including the same - Google Patents

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Description

本発明は、IGBT等のスイッチング素子に流れる過電流を検出する過電流検出装置及びそれを備える半導体駆動装置に関する。   The present invention relates to an overcurrent detection device that detects an overcurrent flowing through a switching element such as an IGBT and a semiconductor drive device including the same.

例えば特許文献1には、IGBTのターンオン又はターンオフ時において、センス電流が一時的に跳ね上がることによって過電流が誤って検出されることを防止する技術が開示されている。特許文献1に開示された技術では、過電流検出回路に入力されるセンス電流を迂回させて過電流検出回路への入力を阻止することによって、過電流の誤検出防止が図られている。   For example, Patent Document 1 discloses a technique for preventing an overcurrent from being erroneously detected due to a sense current temporarily jumping up when an IGBT is turned on or off. In the technique disclosed in Patent Document 1, erroneous detection of overcurrent is prevented by bypassing the sense current input to the overcurrent detection circuit to prevent input to the overcurrent detection circuit.

特開平5−276761号公報Japanese Patent Laid-Open No. 5-276761

しかしながら、上述の従来技術は、過電流検出回路に入力される電流を迂回させる時間が予め決められているため、例えば温度等の外部環境によっては、迂回させる時間が長すぎたり短すぎたりすることがある。そのため、過電流検出回路に入力される電流を適切な期間に制御できないおそれがある。   However, in the above-described prior art, the time for diverting the current input to the overcurrent detection circuit is determined in advance, and therefore the time for diverting may be too long or too short depending on the external environment such as temperature. There is. Therefore, the current input to the overcurrent detection circuit may not be controlled in an appropriate period.

本発明は、スイッチング素子のターンオン又はターンオフが確定するまでの過渡期間にだけ、過電流検出部に入力される電流を制御できる、過電流検出装置及びそれを備える半導体駆動装置の提供を目的とする。
An object of the present invention is to provide an overcurrent detection device and a semiconductor drive device including the same that can control the current input to the overcurrent detection unit only during a transition period until the turn-on or turn-off of the switching element is determined. .

上記目的を達成するため、本発明は、
スイッチング素子のセンス端子に接続される過電流検出部を備え、
前記過電流検出部に入力される入力電流に応じて変化する入力電圧が閾値電圧よりも大きいとき、前記スイッチング素子に流れる過電流を検出する、過電流検出装置であって、
前記スイッチング素子のゲート電流を検出するゲート電流検出部と、
前記入力電圧が前記閾値電圧を超えないように、前記ゲート電流が前記ゲート電流検出部によって検出されている期間、前記入力電流を制御する制御部とを備え
前記制御部は、前記ゲート電流の大きさに応じて前記入力電流の大きさを制御することにより、前記入力電圧の低下量を調整する、ことを特徴とする、過電流検出装置及びそれを備える半導体駆動装置を提供するものである。
上記目的を達成するため、本発明は、
スイッチング素子のセンス端子に接続される過電流検出部を備え、
前記センス端子から供給されて前記過電流検出部に入力される入力電流に応じて変化する入力電圧が、前記過電流検出部に入力される閾値補正電流に応じて変化する閾値電圧よりも大きいとき、前記スイッチング素子に流れる過電流を検出する、過電流検出装置であって、
前記スイッチング素子のゲート電流を検出するゲート電流検出部と、
前記入力電圧が前記閾値電圧を超えないように、前記ゲート電流が前記ゲート電流検出部によって検出されている期間、前記閾値補正電流を制御する制御部とを備え、
前記制御部は、前記ゲート電流の大きさに応じて前記閾値補正電流の大きさを制御することにより、前記閾値電圧の上昇量を調整する、ことを特徴とする、過電流検出装置及びそれを備える半導体駆動装置を提供するものである。
In order to achieve the above object, the present invention provides:
An overcurrent detector connected to the sense terminal of the switching element;
An overcurrent detection device that detects an overcurrent flowing through the switching element when an input voltage that changes according to an input current input to the overcurrent detection unit is greater than a threshold voltage ,
A gate current detector for detecting a gate current of the switching element;
A control unit that controls the input current during a period in which the gate current is detected by the gate current detection unit so that the input voltage does not exceed the threshold voltage ;
The control unit adjusts the amount of decrease in the input voltage by controlling the magnitude of the input current according to the magnitude of the gate current, and has an overcurrent detection device and the same A semiconductor drive device is provided.
In order to achieve the above object, the present invention provides:
An overcurrent detector connected to the sense terminal of the switching element;
When the input voltage that changes according to the input current supplied from the sense terminal and input to the overcurrent detection unit is larger than the threshold voltage that changes according to the threshold correction current input to the overcurrent detection unit , An overcurrent detection device for detecting an overcurrent flowing through the switching element,
A gate current detector for detecting a gate current of the switching element;
A control unit that controls the threshold correction current during a period in which the gate current is detected by the gate current detection unit so that the input voltage does not exceed the threshold voltage;
The control unit adjusts the amount of increase in the threshold voltage by controlling the magnitude of the threshold correction current according to the magnitude of the gate current, and an overcurrent detection device, A semiconductor driving device is provided.

本発明によれば、スイッチング素子のターンオン又はターンオフが確定するまでの過渡期間にだけ、過電流検出部に入力される電流を制御できる。 According to the present invention, only a transient period before the turn-on or turn-off of the switching element is determined, it is possible to control the current input to the overcurrent detection unit.

一実施形態に係る半導体駆動装置の回路図Circuit diagram of semiconductor drive device according to one embodiment スイッチング素子のターンオン時の波形の一例Example of waveform when switching element is turned on 半導体駆動装置の具体例Specific examples of semiconductor drive devices 半導体駆動装置の具体例Specific examples of semiconductor drive devices 半導体駆動装置の具体例Specific examples of semiconductor drive devices 半導体駆動装置の具体例Specific examples of semiconductor drive devices 半導体駆動装置の具体例Specific examples of semiconductor drive devices

<半導体駆動装置1の構成>
図1は、一実施形態に係る半導体駆動装置1の構成を示した回路図である。半導体駆動装置1は、集積回路によって構成されてもよいし、ディスクリート部品によって構成されてもよい。
<Configuration of Semiconductor Driving Device 1>
FIG. 1 is a circuit diagram showing a configuration of a semiconductor drive device 1 according to an embodiment. The semiconductor drive device 1 may be configured by an integrated circuit or may be configured by discrete components.

半導体駆動装置1は、スイッチング素子10と、駆動回路30と、過電流検出装置60とを備え、スイッチング素子10を駆動及び過電流から保護する半導体回路である。スイッチング素子10は、過電流検出装置60及び/又は駆動回路30と共通の基板上の半導体素子でもよいし、過電流検出装置60及び/又は駆動回路30とは別の基板上の半導体素子でもよい。   The semiconductor drive device 1 includes a switching element 10, a drive circuit 30, and an overcurrent detection device 60, and is a semiconductor circuit that protects the switching element 10 from driving and overcurrent. The switching element 10 may be a semiconductor element on the same substrate as the overcurrent detection device 60 and / or the drive circuit 30, or may be a semiconductor element on a different substrate from the overcurrent detection device 60 and / or the drive circuit 30. .

スイッチング素子10は、電流センス機能付きの絶縁ゲート型電圧制御半導体素子であって、オンオフ動作するものである。その具体例として、IGBT,MOSFETなどのパワートランジスタ素子が挙げられる。図1には、スイッチング素子10の一例であるIGBTが図示されている。以下、説明の便宜上、スイッチング素子10がIGBTであるとして、説明する。MOSFETの場合であれば、「コレクタ」を「ドレイン」に、「エミッタ」を「ソース」に置き換えて読むとよい。   The switching element 10 is an insulated gate voltage control semiconductor element with a current sense function, and performs an on / off operation. Specific examples thereof include power transistor elements such as IGBTs and MOSFETs. FIG. 1 illustrates an IGBT that is an example of the switching element 10. Hereinafter, for convenience of explanation, the switching element 10 will be described as an IGBT. In the case of a MOSFET, it is better to read “collector” as “drain” and “emitter” as “source”.

スイッチング素子10のゲート端子Gは、例えば、そのゲート端子Gに直列接続されたゲート抵抗Rgを介して、駆動回路30に接続される制御端子である。スイッチング素子10のコレクタ端子Cは、例えば、不図示の他の半導体スイッチング素子や負荷を介して、又は直接、第1の電源電位部(例えば、電源の正極等の高電位電源部)に接続される第1の主端子である。スイッチング素子10のエミッタ端子Eは、例えば、不図示の他の半導体スイッチング素子や負荷に、又は第2の電源電位部(例えば、グランド(GND)に接続される電源の負極等の低電位電源部)に接続される第2の主端子である。スイッチング素子10のセンスエミッタ端子ESは、例えば、電流検出用のセンス抵抗Rs1を介して、エミッタ端子Eと同じ低電位電源部に接続されるセンス端子である。センス抵抗Rs1は、エミッタ端子Eとセンスエミッタ端子ESとの間に挿入されている。   The gate terminal G of the switching element 10 is a control terminal connected to the drive circuit 30 via, for example, a gate resistor Rg connected in series to the gate terminal G. The collector terminal C of the switching element 10 is connected to, for example, a first power supply potential section (for example, a high potential power supply section such as a positive electrode of a power supply) via another semiconductor switching element or load (not shown) or directly. A first main terminal. The emitter terminal E of the switching element 10 is, for example, a low-potential power supply unit such as another semiconductor switching element (not shown), a load, or a second power supply potential unit (for example, a negative electrode of a power supply connected to the ground (GND)) ) Is connected to the second main terminal. The sense emitter terminal ES of the switching element 10 is a sense terminal connected to the same low potential power supply unit as the emitter terminal E, for example, via a sense resistor Rs1 for current detection. The sense resistor Rs1 is inserted between the emitter terminal E and the sense emitter terminal ES.

スイッチング素子10は、メイン素子11及びセンス素子12を含んで構成されている。メイン素子11及びセンス素子12は、IGBTで構成されたスイッチング素子である。メイン素子11及びセンス素子12のそれぞれのゲート電極は、スイッチング素子10のゲート端子Gに共通接続される制御電極である。メイン素子11及びセンス素子12のそれぞれのコレクタ電極は、スイッチング素子10のコレクタ端子Cに共通接続される第1の主電極である。メイン素子11のエミッタ電極は、スイッチング素子10のエミッタ端子Eに接続される第2の主電極である。センス素子12のエミッタ電極は、スイッチング素子10のセンスエミッタ端子ESに接続されるセンス電極である。   The switching element 10 includes a main element 11 and a sense element 12. The main element 11 and the sense element 12 are switching elements made of IGBT. The gate electrodes of the main element 11 and the sense element 12 are control electrodes commonly connected to the gate terminal G of the switching element 10. Each collector electrode of the main element 11 and the sense element 12 is a first main electrode commonly connected to the collector terminal C of the switching element 10. The emitter electrode of the main element 11 is a second main electrode connected to the emitter terminal E of the switching element 10. The emitter electrode of the sense element 12 is a sense electrode connected to the sense emitter terminal ES of the switching element 10.

スイッチング素子10のコレクタ端子Cとエミッタ端子Eとの間には、ダイオードD1が構成されている。ダイオードD1は、スイッチング素子10に並列に追加接続されたダイオードでもよいし、メイン素子11のコレクタ電極とエミッタ電極との間に形成される寄生素子であるボディダイオードでもよい。逆導通IGBTのダイオード部をダイオードD1として用いることも可能である。   Between the collector terminal C and the emitter terminal E of the switching element 10, a diode D1 is formed. The diode D1 may be a diode additionally connected in parallel to the switching element 10, or a body diode that is a parasitic element formed between the collector electrode and the emitter electrode of the main element 11. It is also possible to use the diode part of the reverse conducting IGBT as the diode D1.

スイッチング素子10は、電極間に寄生容量を有している。メイン素子11とセンス素子12のそれぞれには、ゲート電極とエミッタ電極との間に寄生する入力容量と、ゲート電極とコレクタ電極との間に寄生する帰還容量と、コレクタ電極とエミッタ電極との間に寄生する出力容量とが、存在する。また、ダイオードD1にも、アノードとカソードとの間に寄生するダイオード容量Cdiが存在する。   The switching element 10 has a parasitic capacitance between the electrodes. Each of the main element 11 and the sense element 12 includes an input capacitance that is parasitic between the gate electrode and the emitter electrode, a feedback capacitance that is parasitic between the gate electrode and the collector electrode, and between the collector electrode and the emitter electrode. There is an output capacitance that is parasitic. The diode D1 also has a parasitic diode capacitance Cdi between the anode and the cathode.

図1には、メイン素子11及びセンス素子12の寄生容量の一部が図示されている。メイン素子11のコレクタ電極とエミッタ電極との間に寄生する出力容量Cm_oesと、センス素子12のコレクタ電極とエミッタ電極との間に寄生する出力容量Cs_oesとが図示されている。また、スイッチング素子10のゲート端子Gとコレクタ端子Cとの間に寄生する帰還容量Cresが図示されている。スイッチング素子10の帰還容量Cresは、メイン素子11のゲート電極とコレクタ電極との間に寄生する帰還容量と、センス素子12のゲート電極とコレクタ電極との間に寄生する帰還容量との和である。   FIG. 1 shows some of the parasitic capacitances of the main element 11 and the sense element 12. An output capacitance Cm_oes parasitic between the collector electrode and the emitter electrode of the main element 11 and an output capacitance Cs_oes parasitic between the collector electrode and the emitter electrode of the sense element 12 are illustrated. Further, a feedback capacitance Cres parasitic between the gate terminal G and the collector terminal C of the switching element 10 is illustrated. The feedback capacitance Cres of the switching element 10 is the sum of the feedback capacitance parasitic between the gate electrode and the collector electrode of the main element 11 and the feedback capacitance parasitic between the gate electrode and the collector electrode of the sense element 12. .

駆動回路30は、外部から供給される駆動信号に従って、ゲート抵抗Rgを介して、スイッチング素子10のゲート端子Gのゲート電圧Vgを、スイッチング素子10をオン又はオフさせる電圧に制御する駆動部である。ゲート電圧Vgは、ゲート端子Gを介して、メイン素子11及びセンス素子12のそれぞれのゲート電極に印加される。メイン素子11及びセンス素子12は、ゲート電極に印加されるゲート電圧Vgの値に応じて、オン又はオフする。また、駆動回路30は、過電流検出装置60によって過電流が検出されたとき(例えば、過電流が検出されたことを表す停止信号(異常信号)が過電流検出装置60から出力されたとき)、ゲート電圧Vgを、スイッチング素子10をオフさせる電圧に制御する。   The drive circuit 30 is a drive unit that controls the gate voltage Vg of the gate terminal G of the switching element 10 to a voltage for turning on or off the switching element 10 via the gate resistor Rg in accordance with a drive signal supplied from the outside. . The gate voltage Vg is applied to the gate electrodes of the main element 11 and the sense element 12 via the gate terminal G. The main element 11 and the sense element 12 are turned on or off according to the value of the gate voltage Vg applied to the gate electrode. Further, the drive circuit 30 detects when an overcurrent is detected by the overcurrent detection device 60 (for example, when a stop signal (abnormal signal) indicating that the overcurrent is detected is output from the overcurrent detection device 60). The gate voltage Vg is controlled to a voltage that turns off the switching element 10.

駆動回路30の具体例として、CPU等を備えるマイクロコンピュータが挙げられる。なお、駆動回路30は、マイクロコンピュータから供給される信号に従って、ゲート電圧Vgを制御する回路でもよい。   A specific example of the drive circuit 30 is a microcomputer including a CPU. The drive circuit 30 may be a circuit that controls the gate voltage Vg in accordance with a signal supplied from the microcomputer.

過電流検出装置60は、過電流検出回路20と、ゲート電流モニタ回路40と、センス電流調整回路50とを備えた回路である。   The overcurrent detection device 60 is a circuit including an overcurrent detection circuit 20, a gate current monitor circuit 40, and a sense current adjustment circuit 50.

過電流検出回路20は、スイッチング素子10のセンスエミッタ端子ESに接続される過電流検出部として、センス抵抗Rs1を有している。過電流検出回路20は、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irに基づいて、スイッチング素子10に流れる過電流を検出する。   The overcurrent detection circuit 20 has a sense resistor Rs1 as an overcurrent detection unit connected to the sense emitter terminal ES of the switching element 10. The overcurrent detection circuit 20 detects an overcurrent flowing through the switching element 10 based on the input current Ir input to the sense resistor Rs1.

過電流検出回路20は、例えば、センス素子12により得られるセンス電圧Vsと、閾値電圧発生ノード23の閾値電圧Vth2とを比較して、メイン素子11のコレクタ電極とエミッタ電極との間に流れる過電流を検出する。過電流検出回路20は、過電流検出部としてのセンス抵抗Rs1と、過電流判定回路21とを備えている。   The overcurrent detection circuit 20 compares, for example, the sense voltage Vs obtained by the sense element 12 with the threshold voltage Vth2 of the threshold voltage generation node 23, and the overcurrent flowing between the collector electrode and the emitter electrode of the main element 11 is detected. Detect current. The overcurrent detection circuit 20 includes a sense resistor Rs1 as an overcurrent detection unit and an overcurrent determination circuit 21.

センス抵抗Rs1の一方の端部は、センスエミッタ端子ESに接続され、センス抵抗Rs1の他方の端部は、グランド等の第2の電源電位部に接続される。センス電圧Vsは、センス素子12のセンスエミッタ端子ESから供給されたセンス電流Isがセンス抵抗Rs1に入力電流Irとして流れることにより、センス抵抗Rs1の両端に発生する電位差である。   One end of the sense resistor Rs1 is connected to the sense emitter terminal ES, and the other end of the sense resistor Rs1 is connected to a second power supply potential unit such as ground. The sense voltage Vs is a potential difference generated at both ends of the sense resistor Rs1 when the sense current Is supplied from the sense emitter terminal ES of the sense element 12 flows as the input current Ir to the sense resistor Rs1.

過電流判定回路21は、センスエミッタ端子ESに接続されるセンス側入力部と、閾値電圧発生ノード23に接続される閾値側入力部とを備え、過電流がメイン素子11のコレクタ電極とエミッタ電極との間に流れたことを判定する過電流判定部である。過電流判定回路21は、例えば、基準電圧源25と、コンパレータ22とを備えている。   The overcurrent determination circuit 21 includes a sense-side input unit connected to the sense emitter terminal ES and a threshold-side input unit connected to the threshold voltage generation node 23, and the overcurrent is detected by the collector electrode and the emitter electrode of the main element 11. It is an overcurrent determination part which determines that it flowed between. The overcurrent determination circuit 21 includes, for example, a reference voltage source 25 and a comparator 22.

基準電圧源25は、閾値電圧発生ノード23に接続され、一定の基準電圧Vth1を生成して出力する回路である。基準電圧源25は、例えば、基準電圧Vth1を生成する抵抗分圧回路を有するものでもよいし、二次電池を有するものでもよいし、電圧レギュレータ回路を有するものでもよい。   The reference voltage source 25 is a circuit that is connected to the threshold voltage generation node 23 and generates and outputs a constant reference voltage Vth1. The reference voltage source 25 may have, for example, a resistance voltage dividing circuit that generates the reference voltage Vth1, may have a secondary battery, or may have a voltage regulator circuit.

コンパレータ22は、センスエミッタ端子ESに発生するセンス電圧Vsと閾値電圧発生ノード23に発生する閾値電圧Vth2(図1の場合、Vth2=Vth1)とを比較する回路である。コンパレータ22は、センスエミッタ端子ESに接続されるセンス側入力部として、非反転入力端子を備え、閾値電圧発生ノード23に接続される閾値側入力部として、反転入力端子とを備える比較回路である。   The comparator 22 is a circuit that compares the sense voltage Vs generated at the sense emitter terminal ES with the threshold voltage Vth2 generated at the threshold voltage generation node 23 (Vth2 = Vth1 in the case of FIG. 1). The comparator 22 is a comparison circuit including a non-inverting input terminal as a sense side input unit connected to the sense emitter terminal ES and an inverting input terminal as a threshold side input unit connected to the threshold voltage generation node 23. .

過電流判定回路21は、センス電圧Vsが閾値電圧Vth2よりも小さいとき、メイン素子11に過電流が流れていないと判定し、過電流が検出されてないことを表す正常信号を出力する。一方、過電流判定回路21は、センス電圧Vsが閾値電圧Vth2よりも大きいとき、メイン素子11に過電流が流れていると判定し、過電流が検出されたことを表す過電流検出信号(停止信号)を出力する。   When the sense voltage Vs is smaller than the threshold voltage Vth2, the overcurrent determination circuit 21 determines that no overcurrent flows through the main element 11, and outputs a normal signal indicating that no overcurrent is detected. On the other hand, when the sense voltage Vs is larger than the threshold voltage Vth2, the overcurrent determination circuit 21 determines that an overcurrent flows through the main element 11, and an overcurrent detection signal (stop) indicating that an overcurrent is detected. Signal).

コンパレータ22は、例えば、センス電圧Vsが閾値電圧Vth2よりも小さいとき、ローレベルの正常信号を出力し、センス電圧Vsが閾値電圧Vth2よりも大きいとき、ハイレベルの過電流検出信号(停止信号)を出力する。   For example, when the sense voltage Vs is smaller than the threshold voltage Vth2, the comparator 22 outputs a low-level normal signal, and when the sense voltage Vs is larger than the threshold voltage Vth2, the comparator 22 outputs a high-level overcurrent detection signal (stop signal). Is output.

駆動回路30は、過電流検出信号(停止信号)が過電流判定回路21から出力されたとき、ゲート電圧Vgを、メイン素子11及びセンス素子12をオフさせる電圧に強制的に制御する。これにより、スイッチング素子10を過電流から保護できる。   When an overcurrent detection signal (stop signal) is output from the overcurrent determination circuit 21, the drive circuit 30 forcibly controls the gate voltage Vg to a voltage that turns off the main element 11 and the sense element 12. Thereby, the switching element 10 can be protected from overcurrent.

ゲート電流モニタ回路40は、スイッチング素子10のゲート端子Gに流れるゲート電流Igを検出するゲート電流検出部である。ゲート電流モニタ回路40は、例えば、ゲート抵抗Rg及びゲート端子Gを介してメイン素子11及びセンス素子12のゲート電極に向けて供給される充電電流をゲート電流Igとしてモニタし、ゲート電流Igが流れているか否かを検出する。ゲート電流モニタ回路40は、例えば、零よりも大きな所定の電流値以上のゲート電流Igが流れていることが検出されている期間、ゲート電流検出信号を出力する。また、ゲート電流モニタ回路40は、ゲート電流Igが流れていないことが検出されている期間(ゲート電流Igが流れていることが検出されていない期間)、ゲート電流検出信号の出力を停止する。   The gate current monitor circuit 40 is a gate current detection unit that detects a gate current Ig flowing through the gate terminal G of the switching element 10. The gate current monitor circuit 40 monitors, for example, a charging current supplied to the gate electrodes of the main element 11 and the sense element 12 via the gate resistance Rg and the gate terminal G as the gate current Ig, and the gate current Ig flows. Detect whether or not. For example, the gate current monitor circuit 40 outputs a gate current detection signal during a period in which it is detected that a gate current Ig having a predetermined current value greater than zero is flowing. Further, the gate current monitor circuit 40 stops the output of the gate current detection signal during a period in which it is detected that the gate current Ig is not flowing (a period in which it is not detected that the gate current Ig is flowing).

センス電流調整回路50は、過電流が過電流検出回路20によって検出されないように、ゲート電流Igがゲート電流モニタ回路40によって検出されている期間、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irを制御する制御部である。   The sense current adjustment circuit 50 controls the input current Ir input to the sense resistor Rs1 during the period when the gate current Ig is detected by the gate current monitor circuit 40 so that the overcurrent is not detected by the overcurrent detection circuit 20. It is a control unit.

このように、過電流検出装置60は、ゲート電流Igが流れていることをモニタして、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irを制御するため、入力電流Irを制御する期間を、ゲート電流Igが検出されている期間に限ることができる。ゲート電流Igが検出されている期間は、スイッチング素子10のターンオン又はターンオフが確定するまでの過渡期間に含まれる。そのため、過電流検出装置60は、過電流が過電流検出回路20によって検出されないように、スイッチング素子10のターンオン又はターンオフが確定するまでの過渡期間にだけ、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irを制御できる。したがって、センス電流Isがそのような過渡期間に一時的に変動しても、過電流が過電流検出部20によって誤って検出されることを確実に防止できる。   As described above, the overcurrent detection device 60 monitors the flow of the gate current Ig and controls the input current Ir input to the sense resistor Rs1. It can be limited to the period in which Ig is detected. The period during which the gate current Ig is detected is included in a transient period until the switching element 10 is turned on or turned off. Therefore, the overcurrent detection device 60 is configured so that the input current Ir input to the sense resistor Rs1 is only input during a transient period until the turn-on or turn-off of the switching element 10 is determined so that the overcurrent is not detected by the overcurrent detection circuit 20. Can be controlled. Therefore, even if the sense current Is fluctuates temporarily during such a transient period, it is possible to reliably prevent the overcurrent from being erroneously detected by the overcurrent detection unit 20.

センス電流調整回路50は、例えば、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irを、過電流が過電流検出回路20によって検出されない大きさに制御する。これにより、過電流検出装置60は、過電流が過電流検出回路20によって検出されないように、スイッチング素子10のターンオン又はターンオフが確定するまでの過渡期間にだけ、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irの大きさを制御できる。入力電流Irの大きさを制御することにより、センス電圧Vsの大きさを調整できる。   The sense current adjustment circuit 50 controls, for example, the input current Ir input to the sense resistor Rs1 so that the overcurrent is not detected by the overcurrent detection circuit 20. As a result, the overcurrent detection device 60 receives the input current that is input to the sense resistor Rs1 only during the transient period until the turn-on or turn-off of the switching element 10 is determined so that the overcurrent is not detected by the overcurrent detection circuit 20. The size of Ir can be controlled. The magnitude of the sense voltage Vs can be adjusted by controlling the magnitude of the input current Ir.

センス電流調整回路50は、例えば、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irの大きさを調整する調整電流を、ゲート電流Igがゲート電流モニタ回路40によって検出されている検出期間に生成する。図1の場合、センス電流調整回路50は、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irの大きさを調整する調整電流として、調整電流Is'を生成する。   For example, the sense current adjustment circuit 50 generates an adjustment current for adjusting the magnitude of the input current Ir input to the sense resistor Rs1 during the detection period in which the gate current Ig is detected by the gate current monitor circuit 40. In the case of FIG. 1, the sense current adjustment circuit 50 generates an adjustment current Is ′ as an adjustment current for adjusting the magnitude of the input current Ir input to the sense resistor Rs1.

スイッチング素子10がターンオンする際、スイッチング素子10のメイン素子11及びセンス素子12のゲート電極に電荷が充電される。このとき、ゲート電流Igが流れるため、ゲート電流モニタ回路40は、ゲート電流Igをモニタできる。センス電流調整回路50は、例えば、過電流が過電流検出回路20によって検出されないように、ゲート電流モニタ回路40によって検出されたゲート電流Igの大きさに応じて決められた大きさの調整電流Is'をセンスエミッタ端子ESから引き抜く。センス電流調整回路50は、ゲート電流Igが検出されている期間に限り、センスエミッタ端子ESから調整電流Is'を引き抜く。Is≒Ir+Is'なので、センスエミッタ端子ESから調整電流Is'の引き抜き量を大きくすることによって、入力電流Irの大きさを小さくし、センス電圧Vsの電圧値を小さくできる。   When the switching element 10 is turned on, the main element 11 of the switching element 10 and the gate electrode of the sense element 12 are charged. At this time, since the gate current Ig flows, the gate current monitor circuit 40 can monitor the gate current Ig. For example, the sense current adjustment circuit 50 has an adjustment current Is having a magnitude determined according to the magnitude of the gate current Ig detected by the gate current monitor circuit 40 so that the overcurrent is not detected by the overcurrent detection circuit 20. Pull 'from the sense emitter terminal ES. The sense current adjustment circuit 50 extracts the adjustment current Is ′ from the sense emitter terminal ES only during the period when the gate current Ig is detected. Since Is≈Ir + Is ′, the magnitude of the input current Ir can be reduced and the voltage value of the sense voltage Vs can be reduced by increasing the extraction amount of the adjustment current Is ′ from the sense emitter terminal ES.

そして、スイッチング素子10のターンオン又はターンオフが確定し、ゲート電圧Vgやコレクタ電圧Vcの安定期(時間的な電圧変化がない状態)では、ゲート電流Igはゲート電流モニタ回路40によって検出されない。そのため、センス電流調整回路50は、ゲート電流Igがゲート電流モニタ回路40によって検出されていない期間に、調整電流Is'による入力電流Irの調整を停止させることができる。これにより、ターンオン又はターンオフが確定した安定期では、調整電流Is'によって補正されてない通常の入力電流Ir又はセンス電圧Vsに基づいて、過電流の検出モニタを実施できる。   The gate current Ig is not detected by the gate current monitor circuit 40 in the stable period of the gate voltage Vg or the collector voltage Vc (the state where there is no temporal voltage change) when the switching element 10 is turned on or off. Therefore, the sense current adjustment circuit 50 can stop the adjustment of the input current Ir by the adjustment current Is ′ during a period when the gate current Ig is not detected by the gate current monitor circuit 40. Thereby, in the stable period in which the turn-on or turn-off is determined, overcurrent detection monitoring can be performed based on the normal input current Ir or the sense voltage Vs that is not corrected by the adjustment current Is ′.

したがって、例えば図2に示されるように、ターンオン時にセンス電流Isが一時的に跳ね上がると(期間t2−t6参照)、調整電流Is'による調整が無ければ、センス電流Isに比例する大きさのセンス電圧Vsが一時的に跳ね上がる(期間t2−t6の波形a参照)。これにより、センス電圧Vsが閾値電圧Vth2を超えた場合、過電流の誤検出が発生してしまう。   Therefore, as shown in FIG. 2, for example, when the sense current Is temporarily jumps at the time of turn-on (see period t2-t6), if there is no adjustment by the adjustment current Is ′, the sense current has a magnitude proportional to the sense current Is. The voltage Vs jumps up temporarily (see waveform a in the period t2-t6). As a result, when the sense voltage Vs exceeds the threshold voltage Vth2, erroneous detection of overcurrent occurs.

これに対し、例えば、センスエミッタ端子ESから補正電流Is'を引き抜く調整が行われることによって、センス電圧Vsは、センス電流Isから補正電流Is'を引いた差に比例した大きさまで、一時的に低下する(期間t2−t6の波形b参照)。この差が、入力電流Irに相当する。これにより、ターンオン時にセンス電流Isが一時的に跳ね上がっても、センス電圧Vsが閾値電圧Vth2を超えないため、過電流が誤って検出されることを防止できる。また、ターンオンの過渡期間のみにセンス電圧Vsが低下し、ターンオン又はターンオフの過渡期間後の安定期には、センス電圧Vsは低下しないため、安定期での過電流の検出遅れを防止できる。   On the other hand, for example, by performing adjustment for extracting the correction current Is ′ from the sense emitter terminal ES, the sense voltage Vs is temporarily increased to a magnitude proportional to the difference obtained by subtracting the correction current Is ′ from the sense current Is. Decrease (see waveform b of period t2-t6). This difference corresponds to the input current Ir. Thereby, even if the sense current Is temporarily rises at the time of turn-on, the sense voltage Vs does not exceed the threshold voltage Vth2, and thus it is possible to prevent an overcurrent from being erroneously detected. In addition, the sense voltage Vs decreases only during the turn-on transient period, and the sense voltage Vs does not decrease during the stable period after the turn-on or turn-off transient period. Therefore, it is possible to prevent an overcurrent detection delay in the stable period.

<補正電流Is'の大きさ>
図2は、スイッチング素子10が駆動回路30によってターンオンする過程の波形である。スイッチング素子10のターンオン時のミラー期間(ゲート電圧Vgが一時的にフラットになる状態)では、ゲート電流Igは、ゲート端子Gからコレクタ端子Cに流れ、コレクタ電流Icの増加電流分になる。また、スイッチング素子10のターンオン時にコレクタ電圧Vcが低下する。これにより、スイッチング素子10の出力容量Cresやスイッチング素子10に並列接続されたダイオードD1のダイオード容量Cdiの放電も起こるため、その放電電流がコレクタ電流Icの増加電流分となる。
<Magnitude of correction current Is'>
FIG. 2 is a waveform of a process in which the switching element 10 is turned on by the drive circuit 30. In the mirror period when the switching element 10 is turned on (a state in which the gate voltage Vg is temporarily flat), the gate current Ig flows from the gate terminal G to the collector terminal C and becomes an increase current of the collector current Ic. Further, the collector voltage Vc decreases when the switching element 10 is turned on. As a result, discharge of the output capacitance Cres of the switching element 10 and the diode capacitance Cdi of the diode D1 connected in parallel to the switching element 10 also occurs, and the discharge current becomes an increase current of the collector current Ic.

したがって、ターンオン時のコレクタ電流Icは負荷電流ILよりも多い。センス電圧Vsにも、これらの寄生容量による増加電流分の上昇がある。   Therefore, the collector current Ic at turn-on is larger than the load current IL. The sense voltage Vs also has an increase due to the increased current due to these parasitic capacitances.

そこで、過電流検出装置60は、図2に示されるように、スイッチング素子10のターンオン時に、センス電圧Vsを一時的に低下させることによって、過電流の誤検出を防止する。このセンス電圧Vsの低下量は、調整電流Is'の大きさを調整することによって、決めることができる。   Therefore, the overcurrent detection device 60 prevents erroneous detection of overcurrent by temporarily reducing the sense voltage Vs when the switching element 10 is turned on, as shown in FIG. The amount of decrease in the sense voltage Vs can be determined by adjusting the magnitude of the adjustment current Is ′.

ここで、
Im_oes:メイン素子11の出力容量Cm_oesに流れる出力容量電流
Is_oes:センス素子12の出力容量Cs_oesに流れる出力容量電流
Idi:ダイオードD1のダイオード容量Cdiに流れるダイオード容量電流
Ig:ゲート電流
n:センス比(過渡期間のセンス比は、安定期間に比べ小さい)
とする。センス比nは、メイン素子11とセンス素子12のサイズ比に相当する。
here,
Im_oes: Output capacity current flowing in the output capacity Cm_oes of the main element 11
Is_oes: Output capacitance current flowing in the output capacitance Cs_oes of the sense element 12
Idi: Diode capacitance current flowing in the diode capacitance Cdi of the diode D1
Ig: Gate current
n: Sense ratio (the sense ratio during the transition period is smaller than the stable period)
And The sense ratio n corresponds to the size ratio between the main element 11 and the sense element 12.

例えば、Is' = ( Im_oes + Is_oes + Idi + Ig) / nに調整すると、調整電流Is'の大きさを、センス電流Isの一時的な上昇量とほぼ等しくすることができる。調整電流Is'の大きさをこのように調整することによって、センス電流Isが一時的に跳ね上がっても、過電流が誤って検出されることを防止できる。   For example, when adjusting to Is ′ = (Im_oes + Is_oes + Idi + Ig) / n, the magnitude of the adjustment current Is ′ can be made substantially equal to the temporary increase amount of the sense current Is. By adjusting the magnitude of the adjustment current Is ′ in this way, it is possible to prevent erroneous detection of an overcurrent even if the sense current Is jumps temporarily.

また、例えば、Is' > ( Im_oes + Is_oes + Idi + Ig ) / nに調整すると、調整電流Is'の大きさを、センス電流Isの一時的な上昇量よりも大きくすることができる。調整電流Is'の大きさをこのように調整することによって、センス電流Isが一時的に跳ね上がっても、過電流が誤って検出されることを防止できる。特に、この場合、調整電流Is'の大きさとセンス電流Isの大きさとの差を更に大きくできるため、過電流が誤って検出されることを更に効果的に防止できる。   Further, for example, when adjusting to Is ′> (Im_oes + Is_oes + Idi + Ig) / n, the magnitude of the adjustment current Is ′ can be made larger than the temporary increase amount of the sense current Is. By adjusting the magnitude of the adjustment current Is ′ in this way, it is possible to prevent erroneous detection of an overcurrent even if the sense current Is jumps temporarily. In particular, in this case, since the difference between the magnitude of the adjustment current Is ′ and the magnitude of the sense current Is can be further increased, it is possible to more effectively prevent the overcurrent from being erroneously detected.

つまり、調整電流Is'が、出力容量Cm_oesに流れる電流の大きさと、出力容量Cs_oesに流れる電流の大きさと、ダイオード容量Cdiに流れる電流Idiの大きさと、ゲート電流Igの大きさの和をnで割って得られた大きさ以上であるとよい。これにより、センス電流Isが一時的に跳ね上がっても、過電流が検出されることを効果的に防止できる。   That is, the adjustment current Is ′ is the sum of the magnitude of the current flowing through the output capacitance Cm_oes, the magnitude of the current flowing through the output capacitance Cs_oes, the magnitude of the current Idi flowing through the diode capacitance Cdi, and the magnitude of the gate current Ig. It is good that it is more than the size obtained by dividing. As a result, even if the sense current Is jumps temporarily, it is possible to effectively prevent the overcurrent from being detected.

また、例えば、調整電流Is'の大きさが、センス電圧Vsを閾値電圧Vth2よりも低くする値であれば、Is' < ( Im_oes + Is_oes + Idi + Ig ) / nに調整してもよい。調整電流Is'の大きさをこのように調整することによっても、センス電流Isが一時的に跳ね上がっても、過電流が誤って検出されることを防止できる。   Further, for example, if the magnitude of the adjustment current Is ′ is a value that makes the sense voltage Vs lower than the threshold voltage Vth2, it may be adjusted to Is ′ <(Im_oes + Is_oes + Idi + Ig) / n. By adjusting the magnitude of the adjustment current Is ′ in this way, it is possible to prevent an erroneous detection of an overcurrent even if the sense current Is jumps temporarily.

なお、数式の表記の便宜上、調整電流Is'の大きさをIs'とし、出力容量電流Im_oesの大きさをIm_oesとし、出力容量電流Is_oesの大きさをIs_oesとし、ダイオード容量電流Idiの大きさをIdiとし、ゲート電流Igの大きさをIgとする。   For convenience of expression, the magnitude of the adjustment current Is ′ is Is ′, the magnitude of the output capacitance current Im_oes is Im_oes, the magnitude of the output capacitance current Is_oes is Is_oes, and the magnitude of the diode capacitance current Idi is Let Idi be the magnitude of the gate current Ig.

このように、ターンオン時に、センス電圧Vsが調整電流Is'によって一時的に低下するため、センス電圧Vsの一時的な跳ね上がりによる誤検出を防止できる。   As described above, since the sense voltage Vs is temporarily lowered by the adjustment current Is ′ at the time of turn-on, it is possible to prevent erroneous detection due to a temporary jump of the sense voltage Vs.

<ターンオン時の一動作例>
次に、図1及び図2を参照して、ターンオン時の一動作例について説明する。
<Example of operation at turn-on>
Next, an example of an operation at turn-on will be described with reference to FIGS.

スイッチング素子10には、メイン素子11及びセンス素子12ともに、帰還容量及び出力容量が存在する。また、ダイオードD1にも容量が存在する。これらの容量により、ターンオン時の過渡期において、センス電圧Vsが一時的に増加する。よって、本動作例では、センス電流Isが一時的に増加する分と同等又はそれ以上の電流をセンスエミッタ端子ESから引き抜くことで、ターンオン時にセンス電圧Vsの跳ね上がりを抑制し、過電流の誤検出の防止を図る。   In the switching element 10, both the main element 11 and the sense element 12 have a feedback capacity and an output capacity. The diode D1 also has a capacitance. Due to these capacitances, the sense voltage Vs temporarily increases in a transition period at turn-on. Therefore, in this operation example, by pulling out the current equal to or more than the sense current Is temporarily increased from the sense emitter terminal ES, the jump of the sense voltage Vs is suppressed at the time of turn-on, and the overcurrent is erroneously detected. To prevent this.

(1)駆動回路30がハイレベル信号を出力し、スイッチング素子10のメイン素子11及びセンス素子12のそれぞれのゲート電極の充電が開始する。これにより、スイッチング素子10のゲート電圧Vgが上昇する(図2の期間t1−t2)。また、このゲート電極の充電を開始した時のゲート電流Igは、ゲート端子Gからコレクタ端子Cに帰還容量Cresを介して流れる。ゲート電流Igは、「 Ig = dVgc/dt × Cres 」と表すことができる。この時のdVgc/dtは、主にゲート電圧Vgが上昇することに起因する。   (1) The drive circuit 30 outputs a high level signal, and charging of the gate electrodes of the main element 11 and the sense element 12 of the switching element 10 starts. As a result, the gate voltage Vg of the switching element 10 increases (period t1-t2 in FIG. 2). Further, the gate current Ig when charging of the gate electrode is started flows from the gate terminal G to the collector terminal C through the feedback capacitor Cres. The gate current Ig can be expressed as “Ig = dVgc / dt × Cres”. The dVgc / dt at this time is mainly due to the rise of the gate voltage Vg.

(2)ゲート電圧Vgがスイッチング素子10のゲート閾値電圧を超えると、スイッチング素子10がオンする(メイン素子11及びセンス素子12がオンする)。これにより、負荷電流IL及びコレクタ電流Icが流れ始め、コレクタ電圧Vcが低下を始める。   (2) When the gate voltage Vg exceeds the gate threshold voltage of the switching element 10, the switching element 10 is turned on (the main element 11 and the sense element 12 are turned on). As a result, the load current IL and the collector current Ic start to flow, and the collector voltage Vc starts to decrease.

(3)このとき、スイッチング素子10のコレクタ端子Cに流れる負荷電流ILは、スイッチング素子10の対向アーム(スイッチング素子)のコレクタ‐エミッタ間のダイオードのリカバリー電流によって一時的に上昇する(図2の期間t2−t3)。期間t2−t3のときのIsは、
Is = ( IL(リカバリー電流含む) + Ig(一定) ) / n
と表すことができる。
(3) At this time, the load current IL flowing through the collector terminal C of the switching element 10 temporarily rises due to the recovery current of the diode between the collector and the emitter of the opposing arm (switching element) of the switching element 10 (FIG. 2). Period t2-t3). Is during period t2-t3 is
Is = (IL (including recovery current) + Ig (constant)) / n
It can be expressed as.

(4)コレクタ電圧Vcが十分低下し、スイッチング素子10の帰還容量Cres(メイン素子11の帰還容量Cm_res+センス素子12の帰還容量Cs_res)の充電が終わるまで、ゲート電圧Vgは一定である(図2の期間t2−t5(ミラー期間))。   (4) The gate voltage Vg is constant until the collector voltage Vc is sufficiently lowered and charging of the feedback capacitance Cres of the switching element 10 (feedback capacitance Cm_res of the main element 11 + feedback capacitance Cs_res of the sense element 12) is finished (FIG. 2). Period t2-t5 (mirror period)).

(5)ミラー期間中は、ゲート端子Gからコレクタ端子Cに帰還容量Cresを介して電流が流れる。ゲート電流Igは、
Ig = dVgc/dt × Cres
と表すことができる。この時のdVgc/dtは、主にコレクタ電圧Vcが低下することに起因する。
(5) During the mirror period, a current flows from the gate terminal G to the collector terminal C through the feedback capacitor Cres. The gate current Ig is
Ig = dVgc / dt × Cres
It can be expressed as. The dVgc / dt at this time is mainly due to a decrease in the collector voltage Vc.

(6)ミラー期間中の前半期間t3−t4は、コレクタ電圧Vcが大きく低下する。このとき、メイン素子11の出力容量Cm_oesとセンス素子12の出力容量Cs_oesとダイオードD1のダイオード容量Cdiに蓄積された電荷が放電されるため、出力容量Cm_oesと出力容量Cs_oesとダイオード容量Cdiには、
Im_oes = dVce/dt × Cm_oes
Is_oes = dVcs/dt× Cs_oes
Idi = dVce/dt × Cdi
によって表される放電電流が流れる。期間t3−t4のときのIsは、
Is = ( IL + Ig(一定) + Im_oes(一定) + Is_oes(一定) + Idi(一定) ) / n
と表すことができる。
(6) During the first half period t3-t4 during the mirror period, the collector voltage Vc greatly decreases. At this time, the charge accumulated in the output capacitance Cm_oes of the main element 11, the output capacitance Cs_oes of the sense element 12, and the diode capacitance Cdi of the diode D1 is discharged.
Im_oes = dVce / dt × Cm_oes
Is_oes = dVcs / dt x Cs_oes
Idi = dVce / dt × Cdi
A discharge current represented by flows. Is during period t3-t4 is
Is = (IL + Ig (constant) + Im_oes (constant) + Is_oes (constant) + Idi (constant)) / n
It can be expressed as.

(7)また、ミラー期間中の後半期間t4−t5は、コレクタ電圧Vcが十分低下していて、電圧変化は小さい。このとき、出力容量Cm_oesと出力容量Cs_oesとダイオード容量Cdiには、電荷がほとんど蓄積されてなく、放電電流は少ない。期間t4−t5のときのIsは、
Is = ( IL + Ig(一定) + Im_oes(減少中) + Is_oes(減少中) + Idi(減少中) ) / n
と表すことができる。
(7) In the latter half period t4-t5 of the mirror period, the collector voltage Vc is sufficiently lowered and the voltage change is small. At this time, almost no charge is accumulated in the output capacitance Cm_oes, the output capacitance Cs_oes, and the diode capacitance Cdi, and the discharge current is small. Is during period t4-t5 is
Is = (IL + Ig (constant) + Im_oes (decreasing) + Is_oes (decreasing) + Idi (decreasing)) / n
It can be expressed as.

(8)このように、ミラー期間中のコレクタ電流Icには、負荷電流ILの他に、出力容量電流Im_oes、出力容量電流Is_oes、ダイオード容量電流Idi、ゲート電流Igが含まれている。したがって、スイッチング素子10に流れる全コレクタ電流Icは、
Ic = ( IL + Ig + Im_oes + Is_oes + Idi )
となる。メイン素子11に対するセンス素子12のセンス電流比をnとすれば、センス電流Isは、
Is = ( IL + Ig + Im_oes + Is_oes + Idi ) / n
となる。よって、ミラー期間中のセンス電流Isの増加分ΔIsは、
ΔIs = ( Ig + Im_oes + Is_oes + Idi ) / n
となる。つまり、このΔIsをセンスエミッタ端子ESから引き抜くことによって、センス電圧Vsの一時的な上昇を抑えることができる。また、ゲート電流Igはミラー期間中に常時流れる。Im_oes、Is_oes、Idiは、ミラー期間の前半に多く流れる。ミラー期間の後半はコレクタ電圧Vcが小さいため、出力容量Coes及びダイオード容量Cdiの影響は小さいが、コレクタ電圧Vcが小さいと、帰還容量Cresは大きくなる。帰還容量Cresが増加する分、ミラー期間は延びる。
(8) As described above, the collector current Ic during the mirror period includes the output capacity current Im_oes, the output capacity current Is_oes, the diode capacity current Idi, and the gate current Ig in addition to the load current IL. Therefore, the total collector current Ic flowing through the switching element 10 is
Ic = (IL + Ig + Im_oes + Is_oes + Idi)
It becomes. If the sense current ratio of the sense element 12 to the main element 11 is n, the sense current Is is
Is = (IL + Ig + Im_oes + Is_oes + Idi) / n
It becomes. Therefore, the increment ΔIs of the sense current Is during the mirror period is
ΔIs = (Ig + Im_oes + Is_oes + Idi) / n
It becomes. That is, by pulling out this ΔIs from the sense emitter terminal ES, a temporary increase in the sense voltage Vs can be suppressed. The gate current Ig always flows during the mirror period. Im_oes, Is_oes, and Idi flow a lot in the first half of the mirror period. Since the collector voltage Vc is small in the latter half of the mirror period, the influence of the output capacitance Coes and the diode capacitance Cdi is small, but when the collector voltage Vc is small, the feedback capacitance Cres is large. As the feedback capacitance Cres increases, the mirror period is extended.

(9)ゲート電流モニタ回路40により、ゲート電流Igの大きさが検出できる。   (9) The gate current monitor circuit 40 can detect the magnitude of the gate current Ig.

(10)センス電流調整回路50は、センスエミッタ端子ESから調整電流Is'を引き抜く。この調整電流Is'は、例えば、ゲート電流Is'に比例させる。また、ΔIsと同等以上とする。この調整に使う比例定数をmとすると、Is' = m × Igと定義できる。よって、このmの値を、
m × Ig ≧ ΔIs = ( Ig + Im_oes + Is_oes + Idi ) / n
を満たすように決定することによって、入力電流Irの抑制が可能である。これにより、過電流の誤検出を防止できる。なお、センス比nは、過渡的に変化するため、過渡期間内の時間応じてmを適合(調整)することにより、過電流の誤検出防止効果が一層高まる。
(10) The sense current adjustment circuit 50 extracts the adjustment current Is ′ from the sense emitter terminal ES. This adjustment current Is ′ is, for example, proportional to the gate current Is ′. Also, it is equal to or greater than ΔIs. If the proportionality constant used for this adjustment is m, it can be defined as Is ′ = m × Ig. Therefore, the value of m is
m × Ig ≧ ΔIs = (Ig + Im_oes + Is_oes + Idi) / n
By determining so as to satisfy the condition, the input current Ir can be suppressed. Thereby, erroneous detection of overcurrent can be prevented. Since the sense ratio n changes transiently, adapting (adjusting) m according to the time in the transient period further increases the effect of preventing erroneous detection of overcurrent.

(11)ミラー期間が終わると、出力容量Coesとダイオード容量Cdiの放電が終わる(期間t5−t6参照)。期間t5−t6のときのIsは、
Is = ( IL + Ig(減少中) ) / n
と表すことができる。そして、ゲート電流が最終的に無くなると、Is'=0となる(期間t6以降の安定期)。期間t6以降の安定期のIsは、
Is = IL / n
と表すことができる。
(11) When the mirror period ends, the discharge of the output capacitor Coes and the diode capacitor Cdi ends (see period t5-t6). Is during period t5-t6 is
Is = (IL + Ig (decreasing)) / n
It can be expressed as. When the gate current finally disappears, Is ′ = 0 (stable period after period t6). Is in the stable period after period t6 is
Is = IL / n
It can be expressed as.

図3は、図1の半導体駆動装置1の第1の具体例である半導体駆動装置100の回路図である。半導体駆動装置100は、駆動回路31と、過電流検出回路20と、ゲート電流モニタ回路41と、センス電流調整回路50とを備えている。   FIG. 3 is a circuit diagram of a semiconductor drive device 100 which is a first specific example of the semiconductor drive device 1 of FIG. The semiconductor drive device 100 includes a drive circuit 31, an overcurrent detection circuit 20, a gate current monitor circuit 41, and a sense current adjustment circuit 50.

駆動回路31は、スイッチング素子10を駆動する駆動部である。駆動回路31は、ゲート電圧Vgの電圧フィードバックによって、ゲート電流Igを流す期間を制御する。駆動回路31は、ゲート電流Igを流す期間を制御する制御信号を出力する出力端子を有するオペアンプ32と、オペアンプ32の出力端子にゲートが接続されるPチャネル型の出力MOSトランジスタM1とを有している。出力MOSトランジスタM1は、ソースが電源の正極等の電源電位部に接続され、ドレインが、オペアンプ32の非反転入力端子に接続されるとともにゲート抵抗Rgを介してゲート端子Gに接続される。   The drive circuit 31 is a drive unit that drives the switching element 10. The drive circuit 31 controls the period during which the gate current Ig flows by voltage feedback of the gate voltage Vg. The drive circuit 31 includes an operational amplifier 32 having an output terminal that outputs a control signal for controlling a period during which the gate current Ig flows, and a P-channel output MOS transistor M1 having a gate connected to the output terminal of the operational amplifier 32. ing. The output MOS transistor M1 has a source connected to a power supply potential section such as a positive electrode of the power supply, a drain connected to the non-inverting input terminal of the operational amplifier 32, and to the gate terminal G via the gate resistor Rg.

過電流検出回路20は、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irに応じて変化する入力電圧であるセンス電圧Vsと、閾値電圧Vth2とを比較して、過電流を検出する過電流判定回路21を有している。   The overcurrent detection circuit 20 compares the sense voltage Vs, which is an input voltage that changes according to the input current Ir input to the sense resistor Rs1, and the threshold voltage Vth2, and detects an overcurrent. have.

ゲート電流モニタ回路41は、ゲート電流Igを流す期間を制御する制御信号に基づいて、スイッチング素子10のゲート電流Igを検出するゲート電流検出部である。ゲート電流モニタ回路41は、ゲート及びソースが出力MOSトランジスタM1に共通接続されるPチャネル型のMOSトランジスタM2を有している。出力MOSトランジスタM2のゲートは、オペアンプ32の出力端子に接続されている。   The gate current monitor circuit 41 is a gate current detection unit that detects the gate current Ig of the switching element 10 based on a control signal that controls a period during which the gate current Ig flows. The gate current monitor circuit 41 has a P-channel type MOS transistor M2 whose gate and source are commonly connected to the output MOS transistor M1. The gate of the output MOS transistor M2 is connected to the output terminal of the operational amplifier 32.

センス電流調整回路50は、過電流が過電流検出回路20によって検出されないように、ゲート電流Igがゲート電流モニタ回路41によって検出されている期間、センス抵抗Rs1に入力される入力電流Irを制御する制御部である。センス電流調整回路50は、調整電流Irの調整により入力電流Irの大きさを制御することによって、センス電圧Vsの大きさを調整する。   The sense current adjustment circuit 50 controls the input current Ir input to the sense resistor Rs1 during the period when the gate current Ig is detected by the gate current monitor circuit 41 so that the overcurrent is not detected by the overcurrent detection circuit 20. It is a control unit. The sense current adjustment circuit 50 adjusts the magnitude of the sense voltage Vs by controlling the magnitude of the input current Ir by adjusting the adjustment current Ir.

センス電流調整回路50は、センス電流引き抜き調整回路51及びセンス電流引き抜き回路52を有している。センス電流引き抜き調整回路51は、ゲート電流モニタ回路41のMOSトランジスタM2のドレインにドレインが接続されるMOSトランジスタM3を有している。センス電流引き抜き回路52は、MOSトランジスタM3にカレントミラー接続されるMOSトランジスタM4を有している。MOSトランジスタM4のドレインは、センスエミッタ端子ESに接続される。   The sense current adjustment circuit 50 includes a sense current extraction adjustment circuit 51 and a sense current extraction circuit 52. The sense current extraction adjusting circuit 51 has a MOS transistor M3 whose drain is connected to the drain of the MOS transistor M2 of the gate current monitor circuit 41. The sense current extraction circuit 52 includes a MOS transistor M4 that is current-mirror connected to the MOS transistor M3. The drain of the MOS transistor M4 is connected to the sense emitter terminal ES.

次に、半導体駆動装置100の動作について説明する。   Next, the operation of the semiconductor drive device 100 will be described.

駆動回路31は、オペアンプ32の反転入力端子に入力されるハイレベルの駆動信号に基づいて、出力MOSトランジスタM1をオンする。出力MOSトランジスタM1がオンすると、ゲート電圧Vgが上昇し、スイッチング素子10がオンする。このとき、センス電流Isの上昇に伴って、センス電圧Vsが上昇しようとする。   The drive circuit 31 turns on the output MOS transistor M1 based on a high-level drive signal input to the inverting input terminal of the operational amplifier 32. When the output MOS transistor M1 is turned on, the gate voltage Vg rises and the switching element 10 is turned on. At this time, the sense voltage Vs tends to rise as the sense current Is rises.

一方、MOSトランジスタM2も、出力MOSトランジスタM1のオンと同時にオンする。MOSトランジスタM2にモニタ電流I(M2)が流れる期間、MOSトランジスタM3,M4もオンする。MOSトランジスタM4がオンしている期間に限り、センスエミッタ端子ESから調整電流Is'を吸い込む。MOSトランジスタM3,M4によって構成されるカレントミラーのカレンとミラー比が、上記の比例定数mに相当する。これにより、ターンオンの過渡期間に、センス電圧Vsが閾値電圧Vth2を超えないように、センス電圧Vsの安定化を図ることができる。   On the other hand, the MOS transistor M2 is also turned on simultaneously with the output MOS transistor M1 being turned on. During the period when the monitor current I (M2) flows through the MOS transistor M2, the MOS transistors M3 and M4 are also turned on. The adjustment current Is ′ is sucked from the sense emitter terminal ES only during the period when the MOS transistor M4 is on. The current mirror formed by the MOS transistors M3 and M4 and the mirror ratio correspond to the proportional constant m. As a result, the sense voltage Vs can be stabilized so that the sense voltage Vs does not exceed the threshold voltage Vth2 during the turn-on transition period.

そして、ミラー期間が終わると、ゲート電圧Vgが再び上昇を開始する。出力MOSトランジスタM1のドレイン電圧(スイッチング素子10のゲート電圧Vg)が安定すると、ゲート電流Igは流れなくなる。そうなると、スイッチング素子10のオン状態はオペアンプ32のイマジナリーショートにより維持されつつ、オペアンプ32の出力端子がハイレベルになるので、出力MOSトランジスタM1及びMOSトランジスタM2はオフする。MOSトランジスタM2のオフにより、MOSトランジスタM3,M4もオフする。   When the mirror period ends, the gate voltage Vg starts increasing again. When the drain voltage of the output MOS transistor M1 (the gate voltage Vg of the switching element 10) is stabilized, the gate current Ig does not flow. Then, the ON state of the switching element 10 is maintained by the imaginary short of the operational amplifier 32, and the output terminal of the operational amplifier 32 becomes high level, so that the output MOS transistor M1 and the MOS transistor M2 are turned off. When the MOS transistor M2 is turned off, the MOS transistors M3 and M4 are also turned off.

このように、ターンオンの過渡期間のみにMOSトランジスタM4が機能し、ターンオン時のセンス電圧Vsの安定化が可能となる。   In this way, the MOS transistor M4 functions only during the turn-on transition period, and the sense voltage Vs at the time of turn-on can be stabilized.

図4は、図1の半導体駆動装置1の第2の具体例である半導体駆動装置200の回路図である。半導体駆動装置200は、図3の半導体駆動装置100のIGBTをNチャネル型のMOSFETに置換したものである。スイッチング素子70は、メイン素子71及びセンス素子72を含んで構成されている。メイン素子71は、出力容量Cm_oes及び帰還容量Cm_rssを有し、センス素子72は、出力容量Cs_oes及び帰還容量Cs_rssを有している。半導体駆動装置200の動作説明については、半導体駆動装置100と同様のため省略する。   FIG. 4 is a circuit diagram of a semiconductor drive device 200 which is a second specific example of the semiconductor drive device 1 of FIG. The semiconductor drive device 200 is obtained by replacing the IGBT of the semiconductor drive device 100 of FIG. 3 with an N-channel MOSFET. The switching element 70 includes a main element 71 and a sense element 72. The main element 71 has an output capacity Cm_oes and a feedback capacity Cm_rss, and the sense element 72 has an output capacity Cs_oes and a feedback capacity Cs_rss. The description of the operation of the semiconductor drive device 200 is omitted because it is the same as that of the semiconductor drive device 100.

図5は、図1の半導体駆動装置1の第3の具体例である半導体駆動装置300の回路図である。半導体駆動装置300は、図3の半導体駆動装置100に対して、モニタ電流調整回路53を追加したものである。モニタ電流調整回路53は、ゲート電流モニタ回路41のMOSトランジスタM2に流れるモニタ電流を調整する回路である。   FIG. 5 is a circuit diagram of a semiconductor drive device 300 which is a third specific example of the semiconductor drive device 1 of FIG. The semiconductor drive device 300 is obtained by adding a monitor current adjustment circuit 53 to the semiconductor drive device 100 of FIG. The monitor current adjustment circuit 53 is a circuit that adjusts the monitor current flowing through the MOS transistor M2 of the gate current monitor circuit 41.

半導体駆動装置300のミラー期間までの動作説明は、半導体駆動装置100と同様のため省略する。   The description of the operation of the semiconductor driving device 300 up to the mirror period is the same as that of the semiconductor driving device 100, and is omitted.

ミラー期間が終わると、ゲート電圧Vgが再び上昇を開始する。出力MOSトランジスタM1のドレイン電圧(スイッチング素子10のゲート電圧Vg)が安定すると、ゲート電流Igはほとんど無くなる。しかし、このとき、ゲート駆動回路31のオペアンプ32は、ゲート電圧Vgの定電圧制御の安定化のため、出力MOSトランジスタM1に、ある程度の電流が流れるようにオン制御する。したがって、ゲート電流モニタ回路41のMOSトランジスタM2もオンし、モニタ電流I(M2)が流れ続ける。   When the mirror period ends, the gate voltage Vg starts to rise again. When the drain voltage of the output MOS transistor M1 (the gate voltage Vg of the switching element 10) is stabilized, the gate current Ig is almost eliminated. However, at this time, the operational amplifier 32 of the gate drive circuit 31 is turned on so that a certain amount of current flows through the output MOS transistor M1 in order to stabilize the constant voltage control of the gate voltage Vg. Accordingly, the MOS transistor M2 of the gate current monitor circuit 41 is also turned on, and the monitor current I (M2) continues to flow.

ミラー期間後のスイッチング素子10のオン安定期に、MOSトランジスタM2のモニタ電流I(M2)によりMOSトランジスタM3,M4がオンしないように、モニタ電流調整回路53は、MOSトランジスタM2に流れるモニタ電流I(M2)を引き込む。モニタ電流調整回路53は、このような引き込み回路として、例えば、電流源54を有している。   The monitor current adjustment circuit 53 monitors the monitor current I flowing through the MOS transistor M2 so that the MOS transistors M3 and M4 are not turned on by the monitor current I (M2) of the MOS transistor M2 during the ON stable period of the switching element 10 after the mirror period. Pull in (M2). The monitor current adjustment circuit 53 includes, for example, a current source 54 as such a pull-in circuit.

なお、ターンオンの過渡期間では、モニタ電流調整回路53が引き込む電流よりもMOSトランジスタM2が流す電流のほうが大きいため、MOSトランジスタM3,M4はオン可能である。これにより、ミラー期間終了後の安定期に、MOSトランジスタM3,M4をオフさせることができる。   In the turn-on transition period, the current flowing through the MOS transistor M2 is larger than the current drawn by the monitor current adjusting circuit 53, so that the MOS transistors M3 and M4 can be turned on. Thereby, the MOS transistors M3 and M4 can be turned off in the stable period after the end of the mirror period.

このように、ターンオンの過渡期間のみにMOSトランジスタM4が機能し、ターンオン時のセンス電圧Vsの安定化が可能となる。   In this way, the MOS transistor M4 functions only during the turn-on transition period, and the sense voltage Vs at the time of turn-on can be stabilized.

図6は、図1の半導体駆動装置1の第4の具体例である半導体駆動装置400の回路図である。半導体駆動装置400は、図3の半導体駆動装置100の駆動回路31及びゲート電流モニタ回路41を、駆動回路33及びゲート電流モニタ回路42に置換したものである。   FIG. 6 is a circuit diagram of a semiconductor drive device 400 which is a fourth specific example of the semiconductor drive device 1 of FIG. The semiconductor drive device 400 is obtained by replacing the drive circuit 31 and the gate current monitor circuit 41 of the semiconductor drive device 100 of FIG. 3 with a drive circuit 33 and a gate current monitor circuit 42.

駆動回路33は、ハイレベルの駆動信号に基づいて、出力MOSトランジスタM1をオンし、ローレベルの駆動信号に基づいて、出力MOSトランジスタM1をオフするオンオフ回路である。ゲート電流モニタ回路42は、出力MOSトランジスタM1のドレインが接続されるカレントミラーを構成するMOSトランジスタM2-1,M2-2を有している。   The drive circuit 33 is an on / off circuit that turns on the output MOS transistor M1 based on a high level drive signal and turns off the output MOS transistor M1 based on a low level drive signal. The gate current monitor circuit 42 includes MOS transistors M2-1 and M2-2 that constitute a current mirror to which the drain of the output MOS transistor M1 is connected.

出力MOSトランジスタM1がオンすると、出力MOSトランジスタM1のドレイン電圧(MOSトランジスタM2-1,M2-2のソース電圧)が上昇し、MOSトランジスタM2-1,M2-2がオンする。MOSトランジスタM2-1がオンすると、ゲート電圧Vgが上昇し、スイッチング素子10がオンする。このとき、センス電流Isの上昇に伴って、センス電圧Vsが上昇しようとする。一方、MOSトランジスタM2-2も、MOSトランジスタM2-1のオンと同時にオンする。MOSトランジスタM2-2にモニタ電流I(M2)が流れる期間、MOSトランジスタM3,M4もオンする。これ以降の動作説明は、上述の動作説明と同様のため、省略する。   When the output MOS transistor M1 is turned on, the drain voltage of the output MOS transistor M1 (the source voltage of the MOS transistors M2-1 and M2-2) increases, and the MOS transistors M2-1 and M2-2 are turned on. When the MOS transistor M2-1 is turned on, the gate voltage Vg rises and the switching element 10 is turned on. At this time, the sense voltage Vs tends to rise as the sense current Is rises. On the other hand, the MOS transistor M2-2 is turned on simultaneously with the turning on of the MOS transistor M2-1. During the period when the monitor current I (M2) flows through the MOS transistor M2-2, the MOS transistors M3 and M4 are also turned on. Since the subsequent operation description is the same as the above-described operation description, the description thereof will be omitted.

図7は、一実施形態に係る半導体駆動装置500の回路図である。上述の実施形態と同様の構成についての説明は省略する。半導体駆動装置500は、スイッチング素子10と、駆動回路31と、過電流検出装置61とを有している。過電流検出装置61は、過電流検出回路26と、ゲート電流モニタ回路41とを有する回路である。   FIG. 7 is a circuit diagram of a semiconductor drive device 500 according to an embodiment. A description of the same configuration as that of the above-described embodiment is omitted. The semiconductor drive device 500 includes the switching element 10, the drive circuit 31, and the overcurrent detection device 61. The overcurrent detection device 61 is a circuit having an overcurrent detection circuit 26 and a gate current monitor circuit 41.

過電流検出回路26は、スイッチング素子10のセンスエミッタ端子ESに接続される過電流検出部である。過電流検出回路26は、過電流検出回路26に入力される入力電流であるセンス電流Isに基づいて、スイッチング素子10に流れる過電流を検出する。   The overcurrent detection circuit 26 is an overcurrent detection unit connected to the sense emitter terminal ES of the switching element 10. The overcurrent detection circuit 26 detects an overcurrent flowing through the switching element 10 based on a sense current Is that is an input current input to the overcurrent detection circuit 26.

過電流検出回路26は、センス電圧Vsと閾値電圧Vth2とを比較して、過電流を検出する過電流判定回路27を有している。センス電圧Vsは、センスエミッタ端子ESから供給されて過電流検出回路20に入力されるセンス電流Isに応じて変化する電圧である。この場合、センス電流Isは、センス抵抗Rs1に流れる入力電流Irとほぼ等しい。閾値電圧Vth2は、過電流検出回路26に入力される閾値補正電流Itに応じて変化する電圧である。   The overcurrent detection circuit 26 has an overcurrent determination circuit 27 that detects an overcurrent by comparing the sense voltage Vs and the threshold voltage Vth2. The sense voltage Vs is a voltage that changes according to the sense current Is supplied from the sense emitter terminal ES and input to the overcurrent detection circuit 20. In this case, the sense current Is is substantially equal to the input current Ir flowing through the sense resistor Rs1. The threshold voltage Vth2 is a voltage that changes according to the threshold correction current It input to the overcurrent detection circuit 26.

ゲート電流モニタ回路41は、ゲート電流Igを流す期間を制御する制御信号に基づいて、スイッチング素子10のゲート電流Igを検出するゲート電流検出部である。さらに、ゲート電流モニタ回路41は、過電流が過電流検出回路26によって検出されないように、ゲート電流Igがゲート電流モニタ回路41によって検出されている期間、過電流検出回路26に入力される入力電流である閾値補正電流Itを制御する制御部である。ゲート電流モニタ回路41は、過電流判定回路27に入力される閾値補正電流Itの大きさを制御することによって、閾値電圧Vth2の大きさを調整する。MOSトランジスタM2のドレインは、閾値電圧発生ノード23に接続されている。   The gate current monitor circuit 41 is a gate current detection unit that detects the gate current Ig of the switching element 10 based on a control signal that controls a period during which the gate current Ig flows. Further, the gate current monitor circuit 41 is configured so that the input current that is input to the overcurrent detection circuit 26 during the period when the gate current Ig is detected by the gate current monitor circuit 41 so that the overcurrent is not detected by the overcurrent detection circuit 26. This is a control unit for controlling the threshold correction current It. The gate current monitor circuit 41 adjusts the magnitude of the threshold voltage Vth2 by controlling the magnitude of the threshold correction current It input to the overcurrent determination circuit 27. The drain of the MOS transistor M 2 is connected to the threshold voltage generation node 23.

次に、半導体駆動装置500の動作について説明する。   Next, the operation of the semiconductor drive device 500 will be described.

駆動回路31は、オペアンプ32の反転入力端子に入力されるハイレベルの駆動信号に基づいて、出力MOSトランジスタM1をオンする。出力MOSトランジスタM1がオンすると、ゲート電圧Vgが上昇し、スイッチング素子10がオンする。このとき、センス電流Isの上昇に伴って、センス電圧Vsが上昇しようとする。   The drive circuit 31 turns on the output MOS transistor M1 based on a high-level drive signal input to the inverting input terminal of the operational amplifier 32. When the output MOS transistor M1 is turned on, the gate voltage Vg rises and the switching element 10 is turned on. At this time, the sense voltage Vs tends to rise as the sense current Is rises.

一方、MOSトランジスタM2も、出力MOSトランジスタM1のオンと同時にオンする。出力MOSトランジスタM1とMOSトランジスタM2のサイズ比をp:1とすると、MOSトランジスタM2のセンス電流I(M2)は、Ig/pとなる。MOSトランジスタM2にセンス電流I(M2)が流れるため、抵抗Rs2にも電流が流れる。センス電流I(M2)が、閾値補正電流Itに相当する( I(M2) = It = Ig/p )。   On the other hand, the MOS transistor M2 is also turned on simultaneously with the output MOS transistor M1 being turned on. If the size ratio between the output MOS transistor M1 and the MOS transistor M2 is p: 1, the sense current I (M2) of the MOS transistor M2 is Ig / p. Since the sense current I (M2) flows through the MOS transistor M2, a current also flows through the resistor Rs2. The sense current I (M2) corresponds to the threshold correction current It (I (M2) = It = Ig / p).

これにより、閾値電圧発生ノード23に発生する閾値電圧Vth2を、基準電圧源25の基準電圧「Vth1」から「Vth1+Rs2×Ig/p」に上昇させることができる。一方、ターンオンが確定するまでの過渡期間に流れるセンス電流Isには、「(Is_oes+Ig)/n」の電流増加分が含まれている。なお、Is_oesは、センス素子12の出力容量Cs_oesに流れる出力容量電流、Igはゲート電流である。   As a result, the threshold voltage Vth2 generated at the threshold voltage generation node 23 can be increased from the reference voltage “Vth1” of the reference voltage source 25 to “Vth1 + Rs2 × Ig / p”. On the other hand, the sense current Is flowing during the transition period until the turn-on is determined includes a current increase of “(Is_oes + Ig) / n”. Note that Is_oes is an output capacitance current flowing in the output capacitance Cs_oes of the sense element 12, and Ig is a gate current.

したがって、例えば、閾値補正電流Itによる電圧増加分「Rs2×Ig/p」がセンス電流Isに含まれ過渡期間の電圧増加分「Rs1×(Is_oes+Ig)/n」以上となるように、「Rs2」及び「p」を調整するとよい。これによって、ゲート電流モニタ回路41は、閾値補正電流Itを過電流が検出されない大きさに、ターンオンが確定するまでの過渡期間に制御でき、その過渡期間で、過電流が誤って検出されることを確実に防止できる。   Therefore, for example, “Rs2” so that the voltage increase “Rs2 × Ig / p” due to the threshold correction current It is included in the sense current Is and is equal to or greater than the voltage increase “Rs1 × (Is_oes + Ig) / n” in the transient period. And “p” should be adjusted. As a result, the gate current monitor circuit 41 can control the threshold correction current It to a magnitude at which no overcurrent is detected during the transition period until the turn-on is determined, and the overcurrent is erroneously detected during the transition period. Can be reliably prevented.

そして、ミラー期間が終わると、ゲート電圧Vgが再び上昇を開始する。出力MOSトランジスタM1のドレイン電圧(スイッチング素子10のゲート電圧Vg)が安定すると、ゲート電流Igは流れなくなる。そうなると、スイッチング素子10のオンはオペアンプ32のイマジナリーショートにより維持されつつ、オペアンプ32の出力端子がハイレベルになるので、出力MOSトランジスタM1及びMOSトランジスタM2はオフする。MOSトランジスタM2のオフにより、過電流検出用の閾値電圧Vth2の値はVth1に戻る(Vth2=Vth1)。   When the mirror period ends, the gate voltage Vg starts increasing again. When the drain voltage of the output MOS transistor M1 (the gate voltage Vg of the switching element 10) is stabilized, the gate current Ig does not flow. Then, the switching element 10 is kept on by the imaginary short of the operational amplifier 32, and the output terminal of the operational amplifier 32 becomes high level, so that the output MOS transistor M1 and the MOS transistor M2 are turned off. When the MOS transistor M2 is turned off, the value of the threshold voltage Vth2 for detecting overcurrent returns to Vth1 (Vth2 = Vth1).

このように、ターンオンの過渡期間のみにMOSトランジスタM4が機能し、ターンオン時のセンス電圧Vsの安定化が可能となる。   In this way, the MOS transistor M4 functions only during the turn-on transition period, and the sense voltage Vs at the time of turn-on can be stabilized.

以上、過電流検出装置及びそれを備える半導体駆動装置を実施形態例により説明したが、本発明は上記実施形態例に限定されるものではない。他の実施形態例の一部又は全部との組み合わせや置換などの種々の変形及び改良が、本発明の範囲内で可能である。   As described above, the overcurrent detection device and the semiconductor drive device including the same have been described by way of the embodiment. However, the present invention is not limited to the above embodiment. Various modifications and improvements, such as combinations and substitutions with part or all of other example embodiments, are possible within the scope of the present invention.

例えば、ゲート電流Igの検出は、ゲート抵抗Rgの両端の電圧を測定することによって行われてもよい。また、スイッチング素子10は、センス素子12のような電流センスを有するPチャネル型のMOSFETでもよい。   For example, the detection of the gate current Ig may be performed by measuring the voltage across the gate resistance Rg. Further, the switching element 10 may be a P-channel type MOSFET having a current sense like the sense element 12.

1,100,200,300,400,500 半導体駆動装置
10,70 スイッチング素子
11,71 メイン素子
12,72 センス素子
20,26 過電流検出回路
21,27 過電流判定回路
22 コンパレータ
23 閾値電圧発生ノード
25 基準電圧源
30,31,33 駆動回路(駆動部の一例)
40,41,42 ゲート電流モニタ回路(ゲート電流検出部の一例)
50 センス電流調整回路(制御部の一例)
60, 61 過電流検出装置
1, 100, 200, 300, 400, 500 Semiconductor driving device 10, 70 Switching element 11, 71 Main element 12, 72 Sense element 20, 26 Overcurrent detection circuit 21, 27 Overcurrent determination circuit 22, Comparator 23 Threshold voltage generation node 25 Reference voltage source 30, 31, 33 Drive circuit (an example of drive unit)
40, 41, 42 Gate current monitor circuit (an example of a gate current detector)
50 sense current adjustment circuit (an example of a control unit)
60, 61 Overcurrent detection device

Claims (3)

スイッチング素子のセンス端子に接続される過電流検出部を備え、
前記過電流検出部に入力される入力電流に応じて変化する入力電圧が閾値電圧よりも大きいとき、前記スイッチング素子に流れる過電流を検出する、過電流検出装置であって、
前記スイッチング素子のゲート電流を検出するゲート電流検出部と、
前記入力電圧が前記閾値電圧を超えないように、前記ゲート電流が前記ゲート電流検出部によって検出されている期間、前記入力電流を制御する制御部とを備え
前記制御部は、前記ゲート電流の大きさに応じて前記入力電流の大きさを制御することにより、前記入力電圧の低下量を調整する、ことを特徴とする、過電流検出装置。
An overcurrent detector connected to the sense terminal of the switching element;
An overcurrent detection device that detects an overcurrent flowing through the switching element when an input voltage that changes according to an input current input to the overcurrent detection unit is greater than a threshold voltage ,
A gate current detector for detecting a gate current of the switching element;
A control unit that controls the input current during a period in which the gate current is detected by the gate current detection unit so that the input voltage does not exceed the threshold voltage ;
The overcurrent detection device, wherein the control unit adjusts the amount of decrease in the input voltage by controlling the magnitude of the input current according to the magnitude of the gate current .
スイッチング素子のセンス端子に接続される過電流検出部を備え、
前記センス端子から供給されて前記過電流検出部に入力される入力電流に応じて変化する入力電圧が、前記過電流検出部に入力される閾値補正電流に応じて変化する閾値電圧よりも大きいとき、前記スイッチング素子に流れる過電流を検出する、過電流検出装置であって、
前記スイッチング素子のゲート電流を検出するゲート電流検出部と、
前記入力電圧が前記閾値電圧を超えないように、前記ゲート電流が前記ゲート電流検出部によって検出されている期間、前記閾値補正電流を制御する制御部とを備え
前記制御部は、前記ゲート電流の大きさに応じて前記閾値補正電流の大きさを制御することにより、前記閾値電圧の上昇量を調整する、ことを特徴とする、過電流検出装置。
An overcurrent detector connected to the sense terminal of the switching element;
When the input voltage that changes according to the input current supplied from the sense terminal and input to the overcurrent detection unit is larger than the threshold voltage that changes according to the threshold correction current input to the overcurrent detection unit , An overcurrent detection device for detecting an overcurrent flowing through the switching element,
A gate current detector for detecting a gate current of the switching element;
A control unit that controls the threshold correction current during a period in which the gate current is detected by the gate current detection unit so that the input voltage does not exceed the threshold voltage ;
The overcurrent detection apparatus, wherein the control unit adjusts an increase amount of the threshold voltage by controlling a magnitude of the threshold correction current according to a magnitude of the gate current .
請求項1又は2に記載の過電流検出装置と、
前記スイッチング素子を駆動する駆動部とを備える、半導体駆動装置。
The overcurrent detection device according to claim 1 or 2 ,
A semiconductor drive device comprising: a drive unit that drives the switching element.
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