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1、10申请公布号CN104067516A43申请公布日20140924CN104067516A21申请号201280063919422申请日201211281122286620111223GBH03K17/18200601H03K17/082200601G08C15/06200601H02J13/00200601G08C25/0220060171申请人阿曼提斯有限公司地址英国剑桥郡72发明人M斯努克E谢尔顿S帕克M威特74专利代理机构北京润平知识产权代理有限公司11283代理人肖冰滨孙向民54发明名称开关控制系统信号发送技术57摘要本发明描述了适用于控制例如几百安培的千伏电压的控制系统中传输开关。
2、数据的技术。该系统包括被耦合至子控制器120的中央控制器110,并因此被耦合至优选地在树结构中的多个开关设备控制器SD,130,每个SD控制诸如IGBT的功率半导体开关设备。该方法包括将开关控制数据格式化为包括用于控制设备组合的开关的数据的一个或多个开关控制数据分组,将这些分组从中央控制器发送至开关设备控制器,在SD将代表在组合中受控的开关设备的状态的状态数据格式化为多个确认数据分组,以及将这些分组发送回中央控制器。该技术可以被用于控制可能的几十、几百或几千个功率半导体开关设备的同步开关。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014062386PCT国际申请的申请数据PCT/GB20。
3、12/0529262012112887PCT国际申请的公布数据WO2013/093412EN2013062751INTCL权利要求书4页说明书19页附图12页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书4页说明书19页附图12页10申请公布号CN104067516ACN104067516A1/4页21一种在功率半导体开关设备控制系统内传输开关数据的方法,所述功率半导体开关设备控制系统包括协调控制系统和多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;该方法包括将开关控制数据格式化为一个或多个开关控制数据分。
4、组,其中所述开关控制数据包括用于控制所述功率半导体开关设备的组合的开关的数据;从所述协调控制系统向控制各自的所述功率半导体开关设备的所述开关设备控制器发送所述一个或多个开关控制数据分组;将代表了多个所述功率半导体开关设备的状态的状态数据格式化为来自所述功率半导体开关设备的多个确认数据分组,其中所述功率半导体开关设备由所述一个或多个开关控制数据分组进行组合控制;以及从所述多个开关设备控制器向所述协调控制系统发送所述多个确认数据分组。2根据权利要求1所述的方法,其中所述协调控制系统包括中央控制器,该中央控制器被耦合至一个或多个子控制器,其中所述一个或多个子控制器经由共享总线被耦合至所述中央控制器,。
5、并且其中所述子控制器经由专用总线被耦合至所述开关设备控制器。3根据权利要求1或2所述的方法,其中所述一个或多个开关控制数据分组包括用于对所述开关设备控制器中的一者或多者进行寻址的设备或设备组地址数据,其中所述发送所述一个或多个开关控制数据分组包括广播所述一个或多个开关控制数据分组。4根据权利要求1、2或3所述的方法,其中格式化所述确认数据分组包括将代表了所述功率半导体开关设备的状态的所述状态数据与代表了在开关所述功率半导体开关设备时的潜在故障的故障数据相结合,其中所述故障数据由所述确认数据分组的一个或多个故障数据比特代表。5根据权利要求4所述的方法,还包括通过将所述确认数据分组的所接收到的格式。
6、化的数据的所述故障数据比特或运算在一起,以检测在功率半导体开关设备中的所述潜在故障。6根据权利要求5所述的方法,其中所述确认数据分组的所述格式化还包括针对所述状态数据和所述故障数据中的一者或二者增加错误检测数据;所述方法还包括处理所述错误检测数据来检测和/或纠正在所述状态数据和所述故障数据中的一者或二者中的错误。7根据权利要求6所述的方法,包括处理所述错误检测数据来检测和/或纠正在所述故障数据中的错误;并且其中所述检测潜在故障是响应于所述错误检测数据处理的。8根据权利要求6或7所述的方法,其中所述错误检测数据包括用于渐进错误检测码的数据;并且其中所述增加所述错误检测数据包括在所述状态数据和所述。
7、故障数据中的一者或二者的比特中增加所述错误检测数据的一个或多个比特。9根据前面的任一权利要求所述的方法,其中所述开关控制数据分组和所述确认数据分组包括实时数据分组;该方法还包括从所述开关设备控制器向所述协调控制系统发送非实时数据分组,其中所述非实时数据分组包括关于所述功率半导体开关设备的测量数据。10根据前面的任一权利要求所述的方法,其中所述开关控制数据分组和所述确认数据分组包括实时数据分组;所述方法还包括从所述协调控制系统向所述开关设备控制器发权利要求书CN104067516A2/4页3送非实时数据分组,其中所述非实时数据分组包括用于配置所述开关设备控制器的配置数据。11根据权利要求10所述。
8、的方法,还包括为所述开关设备控制器提供一对配置数据存储区域,每个区域具有至少一个配置寄存器,该配置寄存器用于储存定义了开关设备控制器的配置的数据;使用在第一、激活的所述配置数据存储区域中的数据来控制所述开关设备控制器的配置;以及通过下述来配置所述开关设备控制器I向所述开关设备控制器发送承载了配置数据的非实时数据分组,该配置数据用于所述开关设备控制器的更新的配置;II将所述配置数据写入第二、非激活的所述配置数据存储区域;以及III使用所述实时数据分组来在所述第一和第二配置数据存储区域之间交换所述开关设备控制器的控制或在所述第一和第二配置数据存储区域之间复制所述开关设备控制器的所述配置,以激活用于。
9、所述开关设备控制器的所述更新的配置。12一种用于在功率半导体开关设备控制系统中传输开关数据的数据通信系统,该控制系统包括协调控制系统;以及多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;所述数据通信系统包括用于将开关控制数据格式化为一个或多个开关控制数据分组的装置,其中所述开关控制数据包括用于控制所述功率半导体开关设备的组合的开关的数据;用于从所述协调控制系统向控制各自的所述功率半导体开关设备的所述开关设备控制器发送所述一个或多个开关控制数据分组的装置;用于将代表了多个所述功率半导体开关设备的状态的状态数据格式化为来。
10、自所述功率半导体开关设备的多个确认数据分组的装置,其中所述功率半导体开关设备由所述一个或多个开关控制数据分组进行组合控制;以及用于从所述多个开关设备控制器向所述协调控制系统发送所述多个确认数据分组的装置。13一种处理在功率半导体开关设备控制系统中的开关数据的方法,所述控制系统包括协调控制系统;以及多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;所述方法包括通过将代表了所述功率半导体开关设备的状态的状态数据与代表了在开关所述功率半导体开关设备时的潜在故障的故障数据相结合,对从所述开关设备控制器发送到所述协调控制系统的数。
11、据进行格式化,其中所述故障数据由所述格式化的数据的一个或多个故障数据比特代表;权利要求书CN104067516A3/4页4从多个所述开关设备控制器向所述协调控制系统发送所述格式化的数据;在所述协调控制系统处接收所述格式化的数据;以及通过将所述所接收到的格式化的数据的所述故障数据比特或运算在一起,检测在所述功率半导体开关设备中的所述潜在故障。14根据权利要求13所述的方法,其中所述格式化还包括针对所述状态数据和所述故障数据中的一者或二者增加错误检测数据;该方法还包括处理所述错误检测数据来检测和/或纠正在所述故障数据中的错误;并且其中所述潜在故障的检测是响应于所述错误检测数据处理的。15根据权利要。
12、求14所述的方法,其中所述发送所述格式化的数据包括在串行通信路径上发送所述格式化的数据的至少一部分;其中所述错误检测数据包括用于渐进错误检测码的数据;并且其中增加所述错误检测数据包括在所述状态数据和所述故障数据中的一者或二者的比特中增加所述错误检测数据的一个或多个比特。16一种用于处理在功率半导体开关设备控制系统中的开关数据的数据处理系统,该控制系统包括协调控制系统;以及多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;所述数据处理系统包括用于通过将代表了所述功率半导体开关设备的状态的状态数据与代表了在开关所述功率半导。
13、体开关设备时的潜在故障的故障数据相结合来对从所述开关设备控制器发送到所述协调控制系统的数据进行格式化的装置,其中所述故障数据由所述格式化的数据的一个或多个故障数据比特代表;用于从多个所述开关设备控制器向所述协调控制系统发送所述格式化的数据的装置;用于在所述协调控制系统接收所述格式化的数据的装置;以及用于通过将所述接收到的格式化的数据的所述故障数据比特或运算在一起,检测在所述功率半导体开关设备中的所述潜在故障的装置。17一种在功率半导体开关设备控制系统中配置开关设备控制器的方法,所述控制系统包括协调控制系统以及多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制。
14、器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;该方法包括为所述开关设备控制器提供一对配置数据存储区域,每个区域具有至少一个配置寄存器,该配置寄存器用于储存定义了开关设备控制器的配置的数据;使用在第一、激活的所述配置数据存储区域中的数据来控制所述开关设备控制器的配置;以及通过下述来配置所述开关设备控制器I向所述开关设备控制器发送承载了配置数据的非实时数据分组,该配置数据用于所述开关设备控制器的更新的配置;II将所述配置数据写入第二、非激活的所述配置数据存储区域;以及权利要求书CN104067516A4/4页5III使用实时数据分组来在所述第一和第二配置数据存储区域之间交换所述开关设备控制器的的控制或在。
15、所述第一和第二配置数据存储区域之间复制所述开关设备控制器的所述配置,以激活用于所述开关设备控制器的所述更新的配置。18一种用于在功率半导体开关设备控制系统中配置开关设备控制器的系统,所述控制系统包括协调控制系统以及多个开关控制设备控制器,每一个开关控制设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关控制设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;用于配置开关设备控制器的系统包括用于所述开关设备控制器的一对配置数据存储区域,每个区域具有至少一个配置寄存器,该配置寄存器用于储存定义了开关设备控制器的配置的数据,并且其中所述开关设备控制器的配置由在第一、激活的所述配置数据存储区域中的数据控制;以。
16、及用于通过下述来配置所述开关设备控制器的装置I向所述开关设备控制器发送承载了配置数据的非实时数据分组,该配置数据用于所述开关设备控制器的更新的配置;II将所述配置数据写入第二、非激活的所述配置数据存储区域;以及III使用实时数据分组来在所述第一和第二配置数据存储区域之间交换所述开关设备控制器的的控制或在所述第一和第二配置数据存储区域之间复制所述开关设备控制器的所述配置,以激活用于所述开关设备控制器的所述更新的配置。19根据权利要求18所述的开关设备控制器,该开关设备控制器包括用于所述开关设备控制器的一对配置数据存储区域,每个区域具有至少一个配置寄存器,该配置寄存器用于储存定义了所述开关设备控制。
17、器的配置的数据,其中所述开关设备控制器的配置由在第一、激活的所述配置数据存储区域中的数据控制;用于接收承载了配置数据的数据分组的装置,该配置数据用于所述开关设备控制器的所述更新的配置;用于将所述配置数据写入第二、非激活的所述配置数据存储区域的装置;以及用于接收实时数据分组来在所述第一和第二配置数据存储区域之间交换所述开关设备控制器的控制或在所述第一和第二配置数据存储区域之间复制所述开关设备控制器的所述配置,以激活用于所述开关设备控制器的所述更新的配置。权利要求书CN104067516A1/19页6开关控制系统信号发送技术技术领域0001本发明涉及用于控制功率半导体开关设备的系统和方法,并且尤其。
18、涉及用于该系统和方法中的信号发送技术。背景技术0002我们所关心的功率半导体开关设备典型地具有大于1安培的载流能力和大于100伏特的可操作电压。我们所关心的设备的实施例能够承载大于10安培、50安培或100安培的电流和/或能够维持大于500伏特或1KV的设备两端的压差。0003该设备的示例包括绝缘栅双极晶体管IGBT,以及诸如MOSFETS垂直或横向和JFET的FET,以及诸如LILET横向反转层发射极三极管、SCR等的可能设备。我们描述的技术不限于任何特定类型的设备结构,并且因此功率开关设备可以例如为垂直或横向设备;其可以在包括但不仅限于硅和碳化硅的技术范围内被制造。0004该类型的开关设备。
19、具有包括在高电压传输线尤其是可以例如运载来自离岸风设施的功率的该类型的直流传输线中开关以及在用于诸如机车发动机的发动机等的中等电压例如大于1KV中开关的应用。0005在该类型的应用中,典型地几十或几百个设备可以被串联和/或并联地连接从而以期望的电压/电流进行操作。对该设备的开关的控制存在特别的问题,由于电环境相对地嘈杂并且由于被开关的电压/电流大,导致了设备故障的重大风险。此外,当在该系统中的一个设备失效FAIL,系统中的其它开关设备可能很容易会因而失效。0006我们将描述致力于这些和其它问题的技术。发明内容0007根据本发明的第一个方面,提供了一种在功率半导体开关设备控制系统内传输开关数据的。
20、方法,所述功率半导体开关设备控制系统包括协调控制系统和多个开关设备控制器,每一个多个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个多个开关设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;该方法包括将开关控制数据格式化为一个或多个开关控制数据分组,其中所述开关控制数据包括用于控制所述功率半导体开关设备的组合的开关的数据;从所述协调控制系统向控制各自的所述功率半导体开关设备的所述开关设备控制器发送所述一个或多个开关控制数据分组;将代表了多个所述功率半导体开关设备的状态的状态数据格式化为来自所述功率半导体开关设备的多个确认数据分组,其中所述功率半导体开关设备由所述一个或多个开关控制数据分组进行组合。
21、控制;以及从所述多个开关设备控制器向所述协调控制系统发送所述多个确认数据分组。0008一般来说,在低迟延是重要的情况下一般不采用分组数据通信技术。然而反直观地,发明人已经建立了分组数据信号发送技术可以被有益地在控制系统中采用以控制几十、可能几百或几千个功率半导体开关设备的同步开关。此外,在技术的实施方式中,我们描述的分组处理时间相比较于系统中的传播延时是小的。说明书CN104067516A2/19页70009我们描述的分组数据通信技术在控制系统架构的环境中是尤其有用的,其中,中央控制器通过共享总线被耦合至一个或多个子控制器,并且优选地,其中,每个子控制器各自通过单独的专用总线被耦合至多个开关设。
22、备控制器。接下来开关控制器数据可以从中央控制器被广播,优选为包括用于对开关设备控制器组例如所有被连接至特定子控制器的控制器进行寻址的组地址数据的开关控制数据分组。优选地,开关控制器数据分组还包括用于定义开关设备的保持状态组中的一者的开关状态数据,该数据包括至少全关闭状态、饱和开启状体以及至少一个中间状态。该中间状态可以包括中间电流状态和/或中间电压状态,其中在中间电流状态中经过设备的电流在全关闭和饱和开启电流之间以允许串联连接的设备中的电压平衡,其中在中间电压状态中在设备两端的电压在全关闭和饱和开启电压之间以允许电流在并联连接的设备中平衡。0010在一些优选实施方式中,确认数据分组结合了代表半。
23、导体功率开关设备的状态的状态数据,用于确认设备已经到达目标状态,优选地,该状态数据与由一个或多个故障数据比特代表的故障数据相结合,该故障数据代表了在开关中的潜在故障。例如,该故障数据可以被用于确定是否继续进行至故障设备或者包括故障设备的设备组的随后的开关状态。在一些优选实施方式中,可以通过对功率开关设备组例如在子控制器中组合,尤其是或运算一个或多个故障数据比特来检测故障。这提供了识别设备组中的故障的快速处理。0011在优选实施方式中,由于故障数据本身可能是故障的,尤其当巨大数量的开关设备处于噪声环境时,优选地,确认数据分组包括错误检测和/或纠正数据,尤其用于故障数据的错误检测/纠正。接下来识别。
24、潜在故障的处理可以包括故障数据中的错误的检测和/或纠正例如在子控制器。在一些优选方法中,错误检测和/或纠正数据与故障数据是交错的,因此错误检测数据与故障数据一起被渐进地接收。在这种方法中,错误检测/纠正数据可以被渐进地处理,并且接下来当故障检测数据的最后数据比特到达时,大部分错误检测/纠正数据已经被处理,从而可以快速地做出错误是否存在的确定。适合的渐进错误检测码的一个示例是海明码。0012在我们描述的基于分组数据的通信技术的一些优选实施方式中,采用了两种类型的数据分组实时数据分组和非实时数据分组。数据分组是实时的还是非实时的由一个或多个标记比特在数据分组中标识。实时数据分组的优先级高于非实时数。
25、据分组,从而保证了低延时。非实时数据分组可以被用于测量数据,例如用于调查潜在故障。这种非实时测量数据可以例如包括关于穿过开关设备/开关设备两端的电流或电压和/或该电流或电压的改变率和/或设备的温度等的数据。在实施方式中,实时分组的往返延时时间小于在开关设备的两种中间状态之间转变花费的时间。进一步优选的是,对于开关设备来说往返延时时间不大于故障时间,代表性地为12S这可以从设备数据表中确定,并且可以依赖于设备的操作条件。0013在控制系统的实施方式中,开关设备控制器被配置,例如以定义电压或电流钳位或稳定级别用于定义一个或多个中间或保持状态和/或电流或电压转换率,可选择的过温阈值等。特别地,定义开。
26、关设备的一个或多个保持状态例如中间电流和/或电压级别的数据可能影响设备的开关操作,并且因此同步改变该数据是重要的。因此,在一些优选实施方式中,开关设备控制器被提供有一对配置数据存储区域,例如一对寄存器储备BANK,每个区域具有至少一个一个或多个比特的配置寄存器以用于为开关设备控制说明书CN104067516A3/19页8器储存配置数据。在任意特定时间,寄存器储备中的一者是激活的,控制开关设备控制器的配置,并且另一者不控制配置并因此可用于刷新。接下来一个或一组开关设备控制器可以通过使用一个或多个非实时数据分组向可用于刷新的寄存器储备发送适合的配置数据而被配置,并且接下来当配置数据被更新时,用于开。
27、关设备控制器组的配置数据的同步转换可以通过使用实时数据分组控制在寄存器储备之间的交换或复制来实现。更新由开关设备控制器使用的配置数据可以通过开关寄存器储备是“激活的”和“阴影”寄存器储备或者通过将阴影寄存器储备的内容复制至激活的寄存器储备来执行。0014根据本发明的相关方面,提供了一种用于在功率半导体开关设备控制系统中传输开关数据的数据通信系统,该控制系统包括协调控制系统,以及多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;所述数据通信系统包括用于将开关控制数据格式化为一个或多个开关控制数据分组的装置,其中所述开关控。
28、制数据包括用于控制所述功率半导体开关设备的组合的开关的数据;用于从所述协调控制系统向控制各自的所述功率半导体开关设备的所述开关设备控制器发送一个或多个开关控制数据分组的装置;用于将代表了多个所述功率半导体开关设备的状态的状态数据格式化为来自所述功率半导体开关设备的多个确认数据分组的装置,其中所述功率半导体开关设备由所述一个或多个开关控制数据分组进行组合控制;以及用于从所述多个开关设备控制器向所述协调控制系统发送所述多个确认数据分组的装置。0015本发明还提供了一种处理在功率半导体开关设备控制系统中的开关数据的方法,所述控制系统包括协调控制系统,以及多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至。
29、所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;所述方法包括通过将代表了所述功率半导体开关设备的状态的状态数据与代表了在开关所述功率半导体开关设备时的潜在故障的故障数据相结合,对从所述开关设备控制器发送到所述协调控制系统的数据进行格式化,其中所述故障数据由所格式化的数据的一个或多个故障数据比特代表;从多个所述开关设备控制器向所述协调控制系统发送所述格式化的数据;在所述协调控制系统处接收所述格式化的数据;以及通过将所接收到的格式化的数据的所述故障数据比特或运算在一起,来检测在所述功率半导体开关设备中的所述潜在故障。0016在优选实施方式中,错误检测数据被用于检测和。
30、/或纠正在故障数据中的错误,优选地使用渐进错误检测码并在故障数据中穿插错误检测比特中的一者或多者。本领域技术人员将理解的是,这可以但不必须采用上述的基于分组数据的通信技术。0017本发明的相关方面提供了一种用于处理在功率半导体开关设备控制系统中的开关数据的数据处理系统,该控制系统包括协调控制系统,以及多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;所述数据处理系统包括用于通过将代表了所述功率半导体开关设备的状态的状态数据与代表了在开关所述功率半导体开关设备时的潜在故障的故障数据相结合来对从所述开关设备控制器发送到所述。
31、协调控制系统的数据进行格式化的装置,其中所述故障数据由所格式化的数据的一个或多个故障数据比特代表;用于从多个所述开关设备控制器向所述协调控制系统发送所述格式化的数据的装置;用于在所述协调控说明书CN104067516A4/19页9制系统接收所述格式化的数据的装置;以及用于通过将所接收到的格式化的数据的所述故障数据比特或运算在一起,来检测在所述功率半导体开关设备中的所述潜在故障的装置。0018本发明还提供了一种在功率半导体开关设备控制系统中配置开关设备控制器的方法,所述控制系统包括协调控制系统以及多个开关设备控制器,每一个开关设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关设备控制器被配置为控制。
32、各自的功率半导体开关设备;该方法包括为所述开关设备控制器提供一对配置数据存储区域,每个区域具有至少一个配置寄存器,该配置寄存器用于储存定义了开关设备控制器的配置的数据;使用在第一、激活的所述配置数据存储区域中的数据来控制所述开关设备控制器的配置;以及通过下述来配置所述开关设备控制器I向所述开关设备控制器发送承载了配置数据的非实时数据分组,该配置数据用于所述开关设备控制器的更新的配置;II将所述配置数据写入第二、非激活的所述配置数据存储区域;以及III使用实时数据分组来交换在所述第一和第二配置数据存储区域之间交换所述开关设备控制器的控制或在所述第一和第二配置数据存储区域之间复制所述开关设备控制器。
33、的所述配置,以激活用于所述开关设备控制器的所述更新的配置。0019本发明还提供了一种在功率半导体开关设备控制系统中配置开关设备控制器的系统,所述控制系统包括协调控制系统以及多个开关控制设备控制器,每一个开关控制设备控制器耦合至所述协调控制系统,并且每一个开关控制设备控制器被配置为控制各自的功率半导体开关设备;用于配置开关设备控制器的系统包括用于所述开关设备控制器的一对配置数据存储区域,每个区域具有至少一个配置寄存器,该配置寄存器用于储存定义了开关设备控制器的配置的数据,并且其中所述开关设备控制器的配置由在第一、激活的所述配置数据存储区域中的数据控制;以及用于通过下述来配置所述开关设备控制器的装。
34、置I向所述开关设备控制器发送承载了配置数据的非实时数据分组,该配置数据用于所述开关设备控制器的更新的配置;II将所述配置数据写入第二、非激活的所述配置数据存储区域;以及III使用实时数据分组来交换在所述第一和第二配置数据存储区域之间交换所述开关设备控制器的控制或在所述第一和第二配置数据存储区域之间复制所述开关设备控制器的所述配置,以激活用于所述开关设备控制器的所述更新的配置。0020本发明还提供了一种开关设备控制器,该开关设备控制器包括用于所述开关设备控制器的一对配置数据存储区域,每个区域具有至少一个配置寄存器,该配置寄存器用于储存定义了开关设备控制器的配置的数据,其中所述开关设备控制器的配置。
35、由在第一、激活的所述配置数据存储区域中的数据控制;用于接收承载了配置数据的数据分组的装置,该配置数据用于所述开关设备控制器的所述更新的配置;用于将所述配置数据写入第二、非激活的所述配置数据存储区域的装置;以及用于接收实时数据分组来在所述第一和第二配置数据存储区域之间交换所述开关设备控制器的控制或在所述第一和第二配置数据存储区域之间复制所述开关设备控制器的所述配置,以激活用于所述开关设备控制器的所述更新的配置。0021本领域技术人员将理解的是,上述的数据分组和故障/错误数据处理技术可以在任何硬件、软件或二者的结合中被实现。因此可以通过在诸如磁盘的物理载体上使用处理器控制码实现上述的功能。该控制码。
36、可以包括传统编程语言中的代码或者该码可以包括用于硬件描述语言或用于构建或控制ASIC的代码。本领域技术人员将理解上述方面的功能,说明书CN104067516A5/19页10并且本发明的实施方式可以分布在多个彼此通信的耦合的组件之间。附图说明0022图1示出了根据本发明实施方式的开关设备控制器SD与协调控制系统相结合的示例,该协调控制系统包括耦合至子控制器的中央控制器;0023图2A和2B分别示出了在用于桥应用的示例中的根据本发明的实施方式的功率半导体开关设备控制系统,以及图2A的具体配置;0024图3A至3C分别示出了示意了设备的六个定义状态和五次转变的用于功率半导体开关设备的栅极电压对应栅极。
37、电荷的曲线,以及状态和转变的对应表格,以及集电极电流和集电极发射极电压对应IGBT绝缘栅双极晶体管功率半导体开关设备的开启时间的曲线图;0025图4A和4B分别示出了根据本发明实施方式的用于功率半导体开关设备控制系统的第一和第二示例性通信拓扑;0026图5A至5C分别示出了用于处理在子控制器的由多个连接至子控制器的开关设备控制器发送的数据分组的方案的概念示意图,在小控制系统网络中的设备分配地址ADDRESS的示例性示意图,以及用于根据本发明实施方式的功率半导体开关设备控制系统的子控制器的框图;以及0027图6A至6C分别示出了用于根据本发明实施方式的开关设备控制器的一对配置寄存器储备BANK的。
38、细节,用于在从协调控制系统发送至定址的设备的数据分组中写入非实时数据的过程的示意图,以及补充非实时数据读取过程的示意图。具体实施方式0028参照图1A,功率半导体开关设备控制系统100的实施方式包括中央控制器110,该中央控制器110被耦合至多个子控制器120,其中一个被示出的子控制器120依次被耦合至多个开关设备控制器130再次仅示出一个。在下面的描述中,开关设备控制器130有时指的是开关设备SD;并且中央控制器和子控制器有时分别被简写为CC和SC。虽然在图1A的示例中提供有子控制器,但这并不是必要的并且控制系统的实施方式可以仅采用中央控制器。控制系统的其它实施方式可以采用多级别嵌套的的子控。
39、制器。0029功率电子系统或电路通常包括多个开关,其中每个开关可以包括一个或典型的多个开关设备。0030虽然诸如MOSFET、JFET等的其它设备也可以被采用,但在图1A的示例中,功率半导体开关设备是IGBT132。0031如图所示,开关设备控制器开关设备130包括数字逻辑来与总线122接合,该总线122将设备控制器130连接至子控制器120。在优选实施方式中,设备控制器130也在总线上接收功率,并且数字逻辑140包括用于从总线传递功率来为设备控制器/开关设备130的低电压部分供电的电路。如在下文中将详细描述的,在操作中,数字逻辑140通过总线122接收指令和配置信息,并且用确认或其它数据来回。
40、复。0032数字逻辑140与在示出的示例中耦合至驱动IGBT132的门驱动器136的模拟控制电路138接合。我们已经在先前的于2011年3月7日提交的英国专利申请GB11038064在说明书CN104067516A106/19页11此以引用结合中描述过一些示例性IGBT驱动电路。在我们与该申请同日提交的题为“POWERSEMICONDUCTORDEVICECONTROLLERS”在此以引用结合的共同待决的英国专利申请中描述了特别的优选电路。如图1所示,这采用了结合的电流和电压反馈,与激活的控制系统一起,使得开关设备IGBT有效地类似于无源电阻。因此两个激活的中间状态被目标阻抗值、针对激活的低电。
41、流状态的高阻抗值以及针对激活的低电压状态下文中描述的状态3和4的低阻抗值来定义。优选地,第二控制环路也在控制器中被提供以将门电压随动至阈值,一个仅低于设备开始开启的电压,第二个仅高于设备开始饱和的电压下文中所描述的状态2和5。0033更一般地,图1A的开关设备控制器130的优选实施方式包括电压感测电路142,用于感测在半导体开关设备上的电压;以及电流感测电路144,用于感测通过设备的电流。在一些优选实施方式中,来自这些感测电路中的任意一者或两者的数据选择性地应要求而反馈至子控制器120和中央控制器110中的一者或两者。0034在诸如全H桥、半桥或3相逆变器的电功率逆变器中,每个开关位置可以包括。
42、一个或多个半导体开关设备。在介绍中描述的该类型的高电压和/或高电流应用中,许多半导体开关设备可以串联和/或并联连接,每一个半导体开关设备与各自的开关设备控制器连接。图2A示出了H桥电功率变频器200的示例,该H桥电功率转换器200可以被采用以例如将DC转换至AC,或相反的转换。如在图2B中更详细地显示的,在该示例中,H桥204的每个开关202AD包括半导体开关设备管芯组。在图2B的延展图示中,单可控开关202包括9个功率半导体开关设备210,例如,每个功率半导体开关设备210包括碳化硅管芯,多个设备被并联地连接以构建电压电平,接下来多个设备组被串联地连接以串联连接电压电平。在其它实施方式中,单。
43、个开关设备控制器可以控制两个或更多开关或设备管芯。每个开关210具有各自的开关设备控制器130,该开关设备控制器130顺次被耦合至子控制器120A、B中的一个。0035如图所示,单独的总线运行在子控制器和开关设备控制器之间,从而对于每个开关设备控制器有一个这种总线。在一种示例性实施方式中,子控制器向各自的开关设备控制器提供30个独立总线连接并且因此对于图2A的采用36个半导体开关的示例性H桥,两个子控制器被采用。技术人员将领会的是,在具有多个开关的高电压和/或电流功率电路中,几百或者可能的几千个半导体开关设备可以被采用。在该配置中,功率半导体开关设备可以是可串联和并联连接的,并且开关设备控制器。
44、系统应当能够控制这些设备的开关从而同步地开关,实际上是基本同时的。0036为了促进同时控制,多个开关状态被定义。在一个示例性实施方式中如下所示虽然更多或更少的状态可以在最终实现中被采用0037状态1全关闭开关被关闭,只有漏电流流通;0038状态2低栅极电压关闭开关被关闭但接近栅极阈值电压;0039状态3激活低电流开关是激活的,但处在被定义的低电流经过设备的状态;0040状态4激活低电压开关是激活的,但是处在设备两端有被定义的低电压高于饱和电压的状态;0041状态5高栅极电压开启开关被打开并且处于饱和但可以不是全饱和的;0042状态6饱和开启开关处于饱和开启情况。说明书CN104067516A1。
45、17/19页120043在激活低电流状态中,设备两端会有高电压,但可能的是设备两端会有任意电压如果逆向并联二极管正导通这甚至会是负极的,因为随着当驱动电感负载时会发生电流逆向通过开关。在激活低电压状态中,流经设备的可能接近全电流,但再一次地,原则上来说在这种状态中会有任何流经设备的电流。0044所需的开关状态的传输是通过从中央控制器至开关设备的实时消息。此外,配置和监控数据可以通过非实时消息交换。0045广义地来说,当设备关闭时设备两端会有例如1KV的高电压和基本上零电流只有漏电流以及,例如基本零栅极电压。向栅极注入电流少量地增加了栅极电压,从而开始流经例如级别为011安培的小电流;这有效地使。
46、得串联耦合的设备同时激活。为了达到这种状态,例如可以花费级别为50NS1S的时间,包括对栅极充电的时间和传播延时。从这种状态开始,进一步向栅极注入电流进一步增加栅极电压以达到设备基本流经更大电流的状态,例如级别为100安培的电流,并且设备两端还有例如级别为10伏特的剩余的或“激活的”低电压。最终,栅极电压被驱动至其可以达到的全电压,例如为用于硅设备的级别为15伏特或者用于碳化硅设备的20伏特,其中在该电压下设备是饱和的,流经其全电流并且设备两端具有最小的饱和开启电压,例如级别为2伏特的电压。0046在实施方式中,上述的概要描述为简化的尤其采用IGBT功率半导体开关设备的各种保持状态和传输。因此。
47、参照图3A和3B,标记为16的六种状态可以在二者之间采用标记为AE的5个转变区域。图3B中的表格描述了这些状态和转变在状态1和2中设备关闭;在状态3和4中设备是中间的“激活”状态;以及在状态5和6中设备开启。0047更特别的是在状态1中栅极电压VG0或为负,取决于设备是否以零或负栅极电压关闭。在状态2中栅极电压等于第一低阈值电压VGVTH低,伴随着栅极电压在转变A期间提高。在状态3中,IGBT的集电极电流是定义的最小值IMIN,也就是ICIMIN。在状态4中,集电极发射机电压是定义的最小电压值VMIN,也就是VCEVMIN。转变B从状态2转移至状态3,并且转变C从状态3至状态4。在状态5中,栅。
48、极电压等于第二高阈值电压,即VGVTH高,以及在状态6中,栅极电压是最大饱和电压VS,即VGVS,以及转变E在状态5和6之间。在状态1和6之间的转移中,设备从全关闭切换至饱和开启反之亦然。在每种状态,开关设备控制器从中央或子控制器接收转变至邻近状态的状态改变指令并接着在转变完成时发送确认。中央或子控制器在继续发送出用于下一个状态改变的指令之前等待来自所有节点的确认。由于在状态之间的转移是可逆的,设备或设备组可以从目标状态转回至较早的状态,例如以将开关设备组返回或者可替换地向前移动至故障可以被指示或检测的已知良好状态。0048因此在实施方式中,中央或子控制器可以向开关设备控制器在后文中也被描述为。
49、“节点”发送请求将状态改变至六种状态之一的RT分组。当节点已经完成状态转变并且该信息告知控制器何时所有所连接的节点已经达到期望状态时发送返回确认。0049如图3B所示,6种状态可以被分解为3个区域,每个区域两种状态,关闭、激活及开启,状态之间具有转变。0050在实施方式中,该信息以4数据比特来被编码,例如在实时分组内的4连续数据比特。返回分组具有一个标记来指示在两种状态之间的转变正在进行。接下来控制器可以彼此“或”或比特接比特的连接,分组随着从每个节点到达来创建复合分组。在这种方式中,说明书CN104067516A128/19页13任何一个节点仍在转变中,组合的效果是整个块的状态仍在转变中,直到最后一个节点完成到下一个状态的转变。0051如下文中进一步描述的,如同该四比特有效载荷,数据分组也可以包括额外有效载荷数据比特和优选地至少一个分组类型T比特来定义至少两个不同类型的分组,实时分组和非实时分组。在优选实施方式中,分组还包括至少一个接收错误标记和/或至少一个指示分组有效的标记。优选地,除了上文中描述的数据比特,分组括还包括一个或多个用于错误检测和可能的纠错码的比特。0052如同实时开关控制数据,从控制器发送至节点的数据也可以包括非实时配置数据以及可选的其它数据,例如定义了总体系统状态的状态改变数据诸如进入睡眠模式、关机模式等的指令。该状态改变数据被称为动作指令优。