WO2021015388A1 - 과전류 보호장치 및 이를 사용하는 전력변환장치 - Google Patents

과전류 보호장치 및 이를 사용하는 전력변환장치 Download PDF

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WO2021015388A1
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배선호
이재호
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Definitions

  • the present invention relates to an overcurrent protection device and a power conversion device using the same.
  • a power converter is a device that converts a certain power into power with different current, voltage, frequency, etc., and is represented by an inverter that electrically converts direct current (DC) to alternating current (AC) and a converter that converts AC to DC .
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a general power conversion device, showing the case of an inverter.
  • the power conversion device 100 receives three-phase AC power, and the rectifier 110 rectifies it, and the smoothing unit 120 smoothes and stores the DC voltage rectified by the rectifier 110.
  • the inverter unit 130 outputs an AC voltage having a predetermined voltage and frequency according to a pulse width modulation (PWM) control signal for the DC voltage stored in the DC link capacitor, which is the smoothing unit 120, and provides the DC voltage to the motor. do.
  • PWM pulse width modulation
  • the inverter unit 130 includes a plurality of switching devices arranged in a predetermined topology, and each switching device is connected to a gate control unit to receive a PWM control signal from the corresponding gate control unit.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram for explaining the operation of the gate controller, and shows a circuit using a resistor and a diode as the monitor unit 210 and a blocking operation according to the collector-emitter voltage V CE of the switching device.
  • the resistance of the monitor unit 210 and the diode monitor the saturation level of the collector-emitter voltage V CE of the switching device of the inverter unit 130 and notify the gate control unit 200 when an overcurrent is detected. .
  • the gate controller 200 cuts off the output voltage and provides a fault signal to the upper controller.
  • a plurality of diodes or zener diodes are connected in series to the switching device in order to reduce the blocking detection threshold voltage.
  • FIG. 3 is for explaining connection of a plurality of diodes to reduce the blocking detection threshold voltage
  • FIG. 4 is for explaining connection of a Zener diode to reduce the blocking detection threshold voltage.
  • voltage is lowered by a plurality of diodes to correct the voltage threshold of the switching device.
  • voltage is lowered by diodes and Zener diodes to correct the voltage threshold of the switching device. do.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide an overcurrent protection device and a power conversion device using the same, which modifies the voltage threshold of a gate control unit by a simple configuration.
  • an overcurrent protection device includes: a controller for providing a collector-emitter voltage to a switching device through a first output node; And an overcurrent protection circuit connected in series between the first output node and the switching device to limit overcurrent of the switching device.
  • control unit may provide a pulse width modulation (PWM) control signal to the gate of the switching device through the second output node.
  • PWM pulse width modulation
  • a first output is connected to the first output node, and a second output is connected to the switching device, so that between the first output node and the switching device, A first diode connected in series; First resistance; And a second resistor, wherein a series connection of the first resistor and the second resistor is connected in parallel to the first diode, and a node between the first resistor and the second resistor and a third output of the first diode Can be connected.
  • the overcurrent protection circuit may include a shunt regulator.
  • the overcurrent protection device may further include a monitor unit disposed between the overcurrent protection circuit and the switching device to monitor the overcurrent flowing to the switching device.
  • the monitor unit may include a third resistor and a second diode connected in series.
  • the controller may block the PWM control signal when an overcurrent is detected by the monitor unit.
  • the controller may block the PWM control signal when the voltage of the first output node is greater than or equal to a predetermined level.
  • the power conversion device of an embodiment of the present invention includes a DC voltage providing unit for providing a DC voltage; A plurality of switching devices that are turned on/off according to a PWM control signal, respectively, to convert and output the DC voltage; A controller configured to provide the PWM control signal to each gate of the plurality of switching devices through a first output node and a collector-emitter voltage to each of the plurality of switching devices through a second output node; And an overcurrent protection circuit connected in series between the first output node and the switching device to limit overcurrent of the switching device.
  • a first output is connected to the first output node, and a second output is connected to the switching device, so that between the first output node and the switching device, Diodes connected in series; First resistance; And a second resistor, wherein a series connection of the first resistor and the second resistor is connected in parallel to the diode, and a node between the first resistor and the second resistor and a third output of the diode may be connected.
  • the overcurrent protection circuit may include a shunt regulator.
  • the power conversion device of an embodiment of the present invention includes a DC voltage providing unit for providing a DC voltage; A plurality of switching devices that are turned on/off according to a PWM control signal, respectively, to convert and output the DC voltage; A controller configured to provide the PWM control signal to each gate of the plurality of switching devices through a first output node and a collector-emitter voltage to each of the plurality of switching devices through a second output node; And an overcurrent protection circuit connected in series between the first output node and the switching device to limit overcurrent of the switching device.
  • a first output is connected to the first output node, and a second output is connected to the switching device, so that between the first output node and the switching device, Diodes connected in series; First resistance; And a second resistor, wherein a series connection of the first resistor and the second resistor is connected in parallel to the diode, and a node between the first resistor and the second resistor and a third output of the diode may be connected.
  • the overcurrent protection circuit may include a shunt regulator.
  • FIG. 1 is a circuit diagram of a general power conversion device.
  • FIG. 2 is an exemplary diagram for explaining an operation of a gate controller.
  • 3 is for explaining the connection of a plurality of diodes to reduce the blocking detection threshold voltage.
  • FIG. 5 is an exemplary diagram for explaining the characteristics of a switching device used in a power conversion device.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for explaining an overcurrent protection circuit of a power conversion device according to an embodiment of the present invention.
  • switching element 20 monitor unit
  • control unit 50 overcurrent protection circuit
  • FIG. 5 is an example diagram for explaining the characteristics of a switching device used in a power conversion device, and shows the characteristics when an insulated gate bipolar transistor (IGBT) is used as the switching device.
  • IGBT insulated gate bipolar transistor
  • Such a switching device may be used in various power conversion devices such as an inverter or a converter.
  • the collector current I C versus the collector-emitter voltage V CE is shown according to the gate-emitter voltage V GE . Due to the characteristics of the IGBT device, the overcurrent detection threshold may be set to 400A.
  • A indicates that when the gate-emitter voltage V GE is 15V and the collector current I C is a threshold value of 400A, the collector-emitter voltage V CE is 3.25V. That is, when the overcurrent scavenging threshold is set to 400A, if the gate-emitter voltage V GE is 15V, the collector-emitter voltage V CE may be 3.25V.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram for explaining an overcurrent protection circuit according to an embodiment of the present invention.
  • the overcurrent protection circuit of an embodiment of the present invention is to protect the switching device 10 of the inverter unit 130, the monitor unit 20, the control unit 40 and the overcurrent limiting circuit ( 50) may be included.
  • control unit 40 may control the operation of the power conversion device to be turned off by transmitting that the fault signal is output to an upper control unit (not shown).
  • the control unit 40 since the control unit 40 outputs a fault signal when the voltage Vdesat exceeds 9.25V, the overcurrent limiting circuit 50 and the monitor unit 20 have a voltage of 6V excluding 3.25V. It is to drop 3.25V to be applied to the switching device 10.
  • the size of the resistance Rdesat and the diode of the monitor unit 20 are determined, and the Vzener of the overcurrent limiting circuit 50 may be determined by the resistances of R1 and R2 connected to the diode 51 in the form of a shunt regulator.
  • the voltage Vdesat may be determined as follows.
  • V desat V zener + (i desat x R desat ) + V F +V CE
  • V CE , V F , Rdesat, and idesat are predetermined, and Vzener can be obtained by the following equation.
  • V zener Vref(1+(R2/R1))
  • the overcurrent limiting circuit 50 is a diode 51 connected in series to the output node A, and the series connection of the first resistor 52 and the second resistor 53 is connected in parallel. , A node between the third output terminal of the diode 51 and the first resistor 52 and the second resistor 53 may be connected.
  • a diode 51 is used as an element connected in series to the output node A, but a Zener diode may be used.
  • the overcurrent limiting circuit 50 constitutes a shunt regulator, and the reference voltage Vref applied to the first resistor 52 and the first and second resistors ( The voltage applied to the diode 51 may be determined according to the resistance values of 52 and 53.
  • the shunt regulator is a circuit that maintains a constant voltage, and the reference voltage (Vref) is constant, and it refers to a circuit that can change the overall voltage by the resistance value of a resistor connected in series.
  • the magnitude of the overcurrent detection threshold voltage can be easily adjusted, and errors due to external factors such as temperature can be reduced to set an accurate threshold voltage.
  • the resistor Rdesat of the monitor unit 20 and the diode may monitor the saturation level of the collector emitter voltage V CE of the switching device 10 and notify the controller 40 when an overcurrent is detected.
  • the control unit 40 may transmit a fault signal to an upper control unit (not shown) of the power conversion device by detecting the overcurrent.
  • control unit 40 may provide a PWM control signal to the gate of the switching device 10 through the third resistor Rg 60 connected to the output node B.
  • control unit 40 may control the operation of the switching device 10 to stop by blocking the output of the PWM control signal.
  • control unit 40 cuts off the output of the PWM control signal through the output node B when the voltage Vdesat of the output node A is over a predetermined size (eg, 9.25V) as well as by detection of the overcurrent.
  • the operation of the device 10 can be controlled to stop.
  • Threshold voltage can be set.
  • the present invention has industrial applicability in that it is possible to easily adjust the magnitude of an overcurrent detection threshold voltage by using a natural law that can change a voltage through a change in resistance.

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Abstract

과전류 보호장치 및 이를 사용하는 전력변환장치가 개시된다. 본 발명의 일실시예의 전력변환장치는, 제1출력노드를 통해 스위칭소자에 컬렉터-이미터 전압을 제공하는 제어부와, 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 연결되어, 상기 스위칭소자의 과전류를 제한하는 과전류 보호회로를 포함한다.

Description

과전류 보호장치 및 이를 사용하는 전력변환장치
본 발명은 과전류 보호장치 및 이를 사용하는 전력변환장치에 대한 것이다.
일반적으로 전력변환장치는 어떤 전력을 전류, 전압, 주파수 등이 다른 전력으로 변환하는 장치로서, 전기적으로 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하는 인버터와 AC를 DC로 변환하는 컨버터로 대변된다.
도 1은 일반적인 전력변환장치의 회로구성도로서, 인버터의 경우를 나타낸 것이다.
전력변환장치(100)는 3상의 교류전원을 인가받아, 정류부(110)가 이를 정류하고, 평활부(120)는 정류부(110)가 정류한 직류전압을 평활하여 저장한다. 인버터부(130)는 평활부(120)인 직류링크 커패시터에 저장된 직류전압을 펄스폭변조(pulse width modulation, PWM) 제어신호에 따라 소정 전압 및 주파수를 가지는 교류전압을 출력하여, 이를 전동기에 제공한다.
이때 인버터부(130)는 복수의 스위칭소자가 소정 토폴로지에 의해 배열되며, 각 스위칭소자는 게이트 제어부가 연결되어, PWM 제어신호를 해당 게이트 제어부로부터 수신한다.
도 2는 게이트 제어부의 동작을 설명하기 위한 예시도로서, 스위칭소자의 콜렉터-에미터 전압 VCE에 따른 차단동작 및 모니터부(210)로써 저항과 다이오드를 사용한 회로를 나타낸 것이다.
모니터부(210)의 저항과 다이오드는, 인버터부(130)의 스위칭소자의 콜렉터-에미터 전압 VCE의 포화레벨(saturation level)을 모니터링하여, 과전류가 검출되면 이를 게이트 제어부(200)에 알린다.
과전류가 검출되는 경우 게이트 제어부(200)는 출력전압을 차단하고, 고장신호(fault signal)를 상위 제어부에 제공한다.
이러한 게이트 제어부 회로에서, 차단검출 임계전압을 줄이기 위해 스위칭소자에 직렬로 복수의 다이오드 또는 제너 다이오드를 연결한다.
도 3은 차단검출 임계전압을 줄이기 위해 복수의 다이오드를 연결한 것을 설명하기 위한 것이고, 도 4는 차단검출 임계전압을 줄이기 위해 제너 다이오드를 연결한 것을 설명하기 위한 것이다.
도 3을 참조로 하면, 복수의 다이오드에 의해 전압이 강하되어 스위칭소자의 전압임계값이 수정되고, 도 4를 참조로 하면 다이오드와 제너 다이오드에 의해 전압이 강하되어 스위칭소자의 전압임계값이 수정된다.
그러나 전자의 경우 다이오드 수량이 많아지면 온도에 의한 편차가 커지게 되어 회로에 영향을 끼치게 되는 문제점이 있고, 후자의 경우 게이트 제어부의 출력전류가 작으면 제너 다이오드가 항복전압에 이르지 못하게 되어, 전압오차가 커지게 되는 문제점이 있다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, 간단한 구성에 의해 게이트 제어부의 전압 임계값을 수정하는, 과전류 보호장치 및 이를 사용하는 전력변환장치를 제공하는 것이다.
상기와 같은 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 일실시예의 과전류 보호장치는, 제1출력노드를 통해 스위칭소자에 컬렉터-이미터 전압을 제공하는 제어부; 및 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 연결되어, 상기 스위칭소자의 과전류를 제한하는 과전류 보호회로를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 제어부는, 제2출력노드를 통해 펄스폭변조(PWM) 제어신호를 상기 스위칭소자의 게이트에 제공할 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 과전류 보호회로는, 제1출력이 상기 제1출력노드와 연결되고, 제2출력이 상기 스위칭소자와 연결되어, 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 접속하는 제1다이오드; 제1저항; 및 제2저항을 포함하고, 상기 제1저항 및 제2저항의 직렬연결이 상기 제1다이오드에 병렬로 연결되고, 상기 제1저항과 제2저항 사이의 노드와 상기 제1다이오드의 제3출력이 연결될 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 과전류 보호회로는, 션트 레귤레이터를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예의 과전류 보호장치는, 상기 과전류 보호회로와 상기 스위칭소자의 사이에 배치되어, 상기 스위칭소자로 흐르는 과전류를 모니터링하는 모니터부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 모니터부는, 직렬로 연결되는 제3저항 및 제2다이오드를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 제어부는, 상기 모니터부에 의해 과전류가 검출되는 경우, 상기 PWM 제어신호를 차단할 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 제어부는, 상기 제1출력노드의 전압이 소정 크기 이상인 경우, 상기 PWM 제어신호를 차단할 수 있다.
또한, 상기와 같은 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 일실시예의 전력변환장치는, 직류전압을 제공하는 직류전압 제공부; PWM 제어신호에 따라 각각 온/오프되어, 상기 직류전압을 변환하여 출력하는 복수의 스위칭소자; 제1출력노드를 통해 상기 복수의 스위칭소자의 각각의 게이트에 상기 PWM 제어신호를 제공하고, 제2출력노드를 통해 상기 복수의 스위칭소자 각각에 컬렉터-이미터 전압을 제공하는 제어부; 및 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 연결되어, 상기 스위칭소자의 과전류를 제한하는 과전류 보호회로를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 과전류 보호회로는, 제1출력이 상기 제1출력노드와 연결되고, 제2출력이 상기 스위칭소자와 연결되어, 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 접속하는 다이오드; 제1저항; 및 제2저항을 포함하고, 상기 제1저항 및 제2저항의 직렬연결이 상기 다이오드에 병렬로 연결되고, 상기 제1저항과 제2저항 사이의 노드와 상기 다이오드의 제3출력이 연결될 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 과전류 보호회로는, 션트 레귤레이터를 포함할 수 있다.
또한, 상기와 같은 기술적 과제를 해결하기 위해, 본 발명의 일실시예의 전력변환장치는, 직류전압을 제공하는 직류전압 제공부; PWM 제어신호에 따라 각각 온/오프되어, 상기 직류전압을 변환하여 출력하는 복수의 스위칭소자; 제1출력노드를 통해 상기 복수의 스위칭소자의 각각의 게이트에 상기 PWM 제어신호를 제공하고, 제2출력노드를 통해 상기 복수의 스위칭소자 각각에 컬렉터-이미터 전압을 제공하는 제어부; 및 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 연결되어, 상기 스위칭소자의 과전류를 제한하는 과전류 보호회로를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 과전류 보호회로는, 제1출력이 상기 제1출력노드와 연결되고, 제2출력이 상기 스위칭소자와 연결되어, 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 접속하는 다이오드; 제1저항; 및 제2저항을 포함하고, 상기 제1저항 및 제2저항의 직렬연결이 상기 다이오드에 병렬로 연결되고, 상기 제1저항과 제2저항 사이의 노드와 상기 다이오드의 제3출력이 연결될 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 상기 과전류 보호회로는, 션트 레귤레이터를 포함할 수 있다.
상기와 같은 본 발명은, 저항에 의해 전압을 조정할 수 있는 션트 레귤레이터의 특성을 이용하여 과전류 검출 임계전압의 크기를 손쉽게 조정할 수 있으며, 온도 등 외부요인에 의한 오차를 줄여 정확한 임계전압의 설정이 가능한 효과가 있다.
도 1은 일반적인 전력변환장치의 회로구성도이다.
도 2는 게이트 제어부의 동작을 설명하기 위한 예시도이다.
도 3은 차단검출 임계전압을 줄이기 위해 복수의 다이오드를 연결한 것을 설명하기 위한 것이다.
도 4는 차단검출 임계전압을 줄이기 위해 제너 다이오드를 연결한 것을 설명하기 위한 것이다.
도 5는 전력변환장치에 사용되는 스위칭소자 특성을 설명하기 위한 일예시도이다.
도 6은 본 발명의 일실시예의 전력변환장치의 과전류 보호회로를 설명하기 위한 일예시도이다.
- 부호의 설명 -
10: 스위칭소자 20: 모니터부
40: 제어부 50: 과전류 보호회로
본 발명의 구성 및 효과를 충분히 이해하기 위하여, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설명한다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라, 여러가지 형태로 구현될 수 있고 다양한 변경을 가할 수 있다. 단지, 본 실시예에 대한 설명은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위하여 제공되는 것이다. 첨부된 도면에서 구성요소는 설명의 편의를 위하여 그 크기를 실제보다 확대하여 도시한 것이며, 각 구성요소의 비율은 과장되거나 축소될 수 있다.
'제1', '제2' 등의 용어는 다양한 구성요소를 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소는 위 용어에 의해 한정되어서는 안 된다. 위 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 권리범위를 벗어나지 않으면서 '제1구성요소'는 '제2구성요소'로 명명될 수 있고, 유사하게 '제2구성요소'도 '제1구성요소'로 명명될 수 있다. 또한, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 표현하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 발명의 실시예에서 사용되는 용어는 다르게 정의되지 않는 한, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 통상적으로 알려진 의미로 해석될 수 있다.
이하에서는, 도면을 참조하여 본 발명의 일실시예의 과전류 보호회로 및 이를 사용하는 전력변환장치를 설명하기로 한다.
도 5는 전력변환장치에 사용되는 스위칭소자 특성을 설명하기 위한 일예시도로서, 스위칭소자로서 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT)가 사용되는 경우 특성을 나타낸 것이다. 이와 같은 스위칭소자는, 인버터 또는 컨버터 등 다양한 전력변환장치에 사용될 수 있다.
도면에 도시된 바와 같이, 게이트-에미터 전압 VGE에 따른, 콜렉터-에미터 전압 VCE 대비 컬렉터 전류 IC를 나타내고 있다. 이와 같은 IGBT 소자 특성상, 과전류 검출 임계값은 400A로 설정될 수 있다.
예를 들어, 도 5에서 A는 게이트-에미터 전압 VGE이 15V이고, 컬렉터 전류 IC가 임계값 400A인 경우, 콜렉터-에미터 전압 VCE은 3.25V인 것을 나타내고 있다. 즉, 과전류 겁출 임계값이 400A로 설정되는 경우, 게이트-에미터 전압 VGE이 15V이면, 콜렉터-에미터 전압 VCE은 3.25V일 수 있다.
도 6은 본 발명의 일실시예의 과전류 보호회로를 설명하기 위한 일예시도이다.
도면에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예의 과전류 보호회로는, 인버터부(130)의 스위칭소자(10)를 보호하기 위한 것으로서, 모니터부(20), 제어부(40) 및 과전류 제한회로(50)를 포함할 수 있다.
도 6 및 도 5를 참조로 하면, 제어부(40)의 출력노드 A로부터 출력되는 전압 Vdesat이 9.25V를 초과하면 제어부(40)는 폴트(fault) 신호를 출력하고, PWM 신호가 출력되지 않도록 출력노드 B를 차단할 수 있다. 또한, 제어부(40)는 폴트 신호가 출력되었음을 상위 제어부(도시되지 않음)로 전송하여, 전력변환장치의 동작을 오프로 제어할 수 있다.
본 발명의 일실시예에서, 전압 Vdesat이 9.25V를 초과하면 제어부(40)는 폴트(fault) 신호를 출력하므로, 과전류 제한회로(50)와 모니터부(20)는 3.25V를 제외한 6V의 전압을 강하하여 스위칭소자(10)에 3.25V가 인가되도록 하는 것이다.
모니터부(20)의 저항 Rdesat과 다이오드는 그 크기가 결정되어 있는 것으로서, 과전류 제한회로(50)의 Vzener는 다이오드(51)에 션트 레귤레이터 형식으로 접속된 R1 및 R2의 저항에 의해 결정될 수 있다.
즉, 이를 다시 설명하면, 도 6의 회로에서, 전압 Vdesat은 아래와 같이 결정될 수 있다.
[수학식 1]
Vdesat = Vzener + (idesat x Rdesat) + VF +VCE
VCE, VF, Rdesat, idesat는 미리 결정되어 있으며, Vzener는 아래 수학식에 의해 구할 수 있다.
[수학식 2]
Vzener = Vref(1+(R2/R1))
본 발명의 일실시예에서, 과전류 제한회로(50)는 출력노드 A에 직렬로 접속하는 다이오드(51)에, 제1저항(52) 및 제2저항(53)의 직렬연결이 병렬로 접속되며, 다이오드(51)의 제3출력단자와 제1저항(52) 및 제2저항(53)의 사이의 노드가 연결될 수 있다.
다만, 본 발명의 일실시예에서, 출력노드 A에 직렬로 접속하는 소자로써 다이오드(51)가 사용되는 것을 예를 들어 설명하고 있으나, 제너 다이오드가 사용될 수도 있을 것이다.
이와 같은 회로구성에 의해, 과전류 제한회로(50)는 션트 레귤레이터(shunt regulator)를 구성하며, 수학식 2와 같이 제1저항(52)에 걸리는 기준전압(Vref) 및 제1 및 제2저항(52, 53)의 저항값에 따라 다이오드(51)에 걸리는 전압이 결정될 수 있다.
보통 션트 레귤레이터는 정전압을 유지시켜주는 회로이며, 기준전압(Vref)이 일정하고, 직렬로 연결되는 저항의 저항값에 의해 전체적인 전압을 가변할 수 있는 회로를 말한다.
본 발명의 일실시예에 의하면, 과전류 제한회로(50)로써 션트 레귤레이터를 사용함으로써, 과전류 검출 임계전압의 크기를 손쉽게 조정할 수 있으며, 온도 등 외부요인에 의한 오차를 줄여 정확한 임계전압을 설정할 수 있다.
한편, 모니터부(20)의 저항 Rdesat과 다이오드는, 스위칭소자(10)의 콜렉터에미터 전압 VCE의 포화레벨을 모니터링하여, 과전류가 검출되면 이를 제어부(40)에 알릴 수 있다. 제어부(40)는 과전류 검출에 의해 고장신호를 전력변환장치의 상위 제어부(도시되지 않음)에 전송할 수 있을 것이다.
또, 제어부(40)는 출력노드 B와 연결된 제3저항 Rg(60)를 통하여 스위칭소자(10)의 게이트에 PWM 제어신호를 제공할 수 있을 것이다.
과전류 검출에 의해 고장신호가 발생한 경우, 제어부(40)는 PWM 제어신호의 출력을 차단하여, 스위칭소자(10)의 동작이 정지하도록 제어할 수 있다. 또, 제어부(40)는 과전류의 검출에 의해서 뿐아니라, 출력노드 A의 전압 Vdesat이 소정 크기(예를 들어, 9.25V) 이상인 경우, 출력노드 B를 통한 PWM 제어신호의 출력을 차단하여, 스위칭소자(10)의 동작이 정지하도록 제어할 수 있다.
위에서 설명한 숫자의 크기는 예시적인 것으로서, 회로의 소자에 따라 다양하게 구성될 수 있음은 자명한 것이다.
이와 같은 본 발명의 일실시예의 회로구성에 의해, 저항에 의해 전압을 조정할 수 있는 션트 레귤레이터의 특성을 이용하여 과전류 검출 임계전압의 크기를 손쉽게 조정할 수 있으며, 온도 등 외부요인에 의한 오차를 줄여 정확한 임계전압의 설정이 가능하다.
즉, 도 3과 같이 직렬로 연결된 복수의 다이오드를 이용하는 것에 비해, 적은 소자로 정확하게 감지전압을 설정할 수 있으며, 온도에 따른 편차를 줄일 수 있다. 또한, 도 4와 같이 제너다이오드를 사용하는 것에 비해, 작은 전류가 흐르는 경우 항복전압에 도달하지 못하여 정확한 전압강하가 어려운 문제를 해결할 수 있다.
이상에서 본 발명에 따른 실시예들이 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 분야에서 통상적 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 범위의 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 다음의 청구범위에 의해서 정해져야 할 것이다.
본 발명은 저항의 변화를 통해 전압을 변화시킬 수 있는 자연법칙을 이용하여, 과전류 검출 임계전압의 크기를 손쉽게 조정할 수 있도록 한 것으로 산업상 이용가능성이 있다.

Claims (12)

  1. 제1출력노드를 통해 스위칭소자에 컬렉터-이미터 전압을 제공하는 제어부; 및
    상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 연결되어, 상기 스위칭소자의 과전류를 제한하는 과전류 제한회로를 포함하는 과전류 보호장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제어부는,
    제2출력노드를 통해 펄스폭변조(PWM) 제어신호를 상기 스위칭소자의 게이트에 제공하는 과전류 보호장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 과전류 제한회로는,
    제1출력이 상기 제1출력노드와 연결되고, 제2출력이 상기 스위칭소자와 연결되어, 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 접속하는 제1다이오드;
    제1저항; 및
    제2저항을 포함하고,
    상기 제1저항 및 제2저항의 직렬연결이 상기 제1다이오드에 병렬로 연결되고,
    상기 제1저항과 제2저항 사이의 노드와 상기 제1다이오드의 제3출력이 연결되는 과전류 보호장치.
  4. 제1항에 있어서, 상기 과전류 제한회로는,
    션트 레귤레이터를 포함하는 과전류 보호장치.
  5. 제2항에 있어서,
    상기 과전류 제한회로와 상기 스위칭소자의 사이에 배치되어, 상기 스위칭소자로 흐르는 과전류를 모니터링하는 모니터부를 더 포함하는 과전류 보호장치.
  6. 제5항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 모니터부에 의해 과전류가 검출되는 경우, 상기 PWM 제어신호를 차단하는 과전류 보호장치.
  7. 제5항에 있어서, 상기 모니터부는,
    직렬로 연결되는 제3저항 및 제2다이오드를 포함하는 과전류 보호장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 모니터부에 의해 과전류가 검출되는 경우, 상기 PWM 제어신호를 차단하는 과전류 보호장치.
  9. 제1항에 있어서, 상기 제어부는,
    상기 제1출력노드의 전압이 소정 크기 이상인 경우, 상기 PWM 제어신호를 차단하는 과전류 보호장치.
  10. 직류전압을 제공하는 직류전압 제공부;
    PWM 제어신호에 따라 각각 온/오프되어, 상기 직류전압을 변환하여 출력하는 복수의 스위칭소자;
    제1출력노드를 통해 상기 복수의 스위칭소자의 각각의 게이트에 상기 PWM 제어신호를 제공하고, 제2출력노드를 통해 상기 복수의 스위칭소자 각각에 컬렉터-이미터 전압을 제공하는 제어부; 및
    상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 연결되어, 상기 스위칭소자의 과전류를 제한하는 과전류 제한회로를 포함하는 전력변환장치.
  11. 제9항에 있어서, 상기 과전류 제한회로는,
    제1출력이 상기 제1출력노드와 연결되고, 제2출력이 상기 스위칭소자와 연결되어, 상기 제1출력노드와 상기 스위칭소자의 사이에 직렬로 접속하는 다이오드;
    제1저항; 및
    제2저항을 포함하고,
    상기 제1저항 및 제2저항의 직렬연결이 상기 다이오드에 병렬로 연결되고,
    상기 제1저항과 제2저항 사이의 노드와 상기 다이오드의 제3출력이 연결되는 전력변환장치.
  12. 제9항에 있어서, 상기 과전류 제한회로는,
    션트 레귤레이터를 포함하는 전력변환장치.
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