La estructura del IGBT
es similar al un MOSFET de canal n, una porción de la estructura es la
combinación de regiones n+ , p y n- que forman el MOSFET entre el source S y el
gate G con la región de flujo n- que es el drain D del MOSFET. Otra parte es la
combinación de 3 capas p+ n- p, que crea un transistor de unión bipolar entre
el drain D y el source. La región p actúa como colector C, la región n- actúa
como la base B y la región p+ actúa como el emisor E de un transistor pnp.
Entre el drain y el source existen 4 capas p+n-pn+ que forman un tiristor. Este
tiristor es parásito y su efecto es minimizado por el fabricante del IGBT.
Consideremos que el IGBT
se encuentra bloqueado inicialmente. Esto significa que no existe ningún
voltaje aplicado al gate. Si un voltaje VGS es aplicado al gate, el IGBT
enciende inmediatamente, la corriente ID es conducida y el voltaje VDS se va
desde el valor de bloqueo hasta cero. LA corriente ID persiste para el tiempo
tON en el que la señal en el gate es aplicada. Para encender el IGBT, la
terminal drain D debe ser polarizada positivamente con respecto a la terminal
S. LA señal de encendido es un voltaje positivo VG que es aplicado al gate G.
Este voltaje, si es aplicado como un pulso de magnitud aproximada de 15, puede
causar que el tiempo de encendido sea menor a 1 s, después de lo cual la
corriente de drain iD es igual a la corriente de carga IL (asumida como
constante). Una vez encendido, el dispositivo se mantiene así por una señal de
voltaje en el gate. Sin embargo, en virtud del control de voltaje la disipación
de potencia en el gate es muy baja.
EL IGBT se apaga
simplemente removiendo la señal de voltaje VG de la terminal gate. La
transición del estado de conducción al estado de bloqueo puede tomar apenas 2
s, por lo que la frecuencia de conmutación puede estar en el rango de los 50
kHz.
EL IGBT requiere un
valor límite VGS(TH) para el estado de cambio de encendido a apagado y
viceversa. Este es usualmente de 4 V. Arriba de este valor el voltaje VDS cae a
un valor bajo cercano a los 2 V. Como el voltaje de estado de encendido se
mantiene bajo, el gate debe tener un voltaje arriba de 15 V, y la corriente iD
se autolimita.
El IGBT se aplica en
controles de motores eléctricos tanto de corriente directa como de corriente
alterna, manejados a niveles de potencia que exceden los 50 kW.
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