1.一种可关断器件的驱动芯片,其特征在于,包括集成在驱动芯片内的采样比较电路、电源管理电路和隔离驱动电路;电源管理电路与外部电源连接,采样比较电路、隔离驱动电路均与电源管理电路连接,采样比较电路用于根据外置传感器的测量模拟信号生成逻辑控制信号,并将产生的逻辑控制信号发送给驱动的外围电路;隔离驱动电路用于根据指令控制可关断器件开通或关断,并反馈可关断器件的工作状态;隔离驱动电路包括上电顺序控制电路、通道时序判断逻辑电路和通道延时匹配电路;上电顺序控制电路用于使控制电先于强电上电、晚于强电失电,以及确保驱动的外围电路中开关器件无电时的上下拉状态;通断时序判断逻辑电路用于设定驱动的外围电路中开关器件动作时序的死区时间;通断延时匹配电路用于根据控制指令,为驱动的外围电路中开关器件设置不同延时,并输出延时后的驱动信号。
2.根据权利要求1所述的可关断器件的驱动芯片,其特征在于,电源管理电路用于将外部电源转换为驱动的外围电路、隔离驱动电路和采样比较电路所需的电压。
3.根据权利要求1所述的可关断器件的驱动芯片,其特征在于,采样比较电路包括FPGA、分压电阻、比较器和采样电阻中的一种或多种。
4.根据权利要求3所述的可关断器件的驱动芯片,其特征在于,分压电阻用于对外置传感器测得的电压信号进行分压。
5.根据权利要求4所述的可关断器件的驱动芯片,其特征在于,采样电阻用于将可关断器件的电流信号转化为电压信号。
6.根据权利要求5所述的可关断器件的驱动芯片,其特征在于,比较器用于对分压后的电压信号与设定的第一参考电平进行对比,并根据对比结果产生电压信号输入至FPGA;比较器还用于将转化的电压信号与设定的第二参考电平进行比较,并根据比对结果产生电压信号输入至FPGA。
7.根据权利要求6所述的可关断器件的驱动芯片,其特征在于,FPGA用于根据输入的电压信号,对可关断器件的工作状态进行故障检测,并将检测结果通过驱动的外围电路发送至上级装置控制系统。
8.根据权利要求1-7任一所述的可关断器件的驱动芯片,其特征在于,可关断器件为电流控制型可关断器件。
9.根据权利要求2所述的可关断器件的驱动芯片,其特征在于,电源管理电路包括BUCK子模块、LDO子模块和PWM控制子模块,BUCK子模块输入端与外部电源连接,LDO子模块和PWM控制子模块均与BUCK子模块输出端连接;BUCK子模块用于对外部电源的输入电压进行降压处理,并将降压处理后的电压分别输出至LDO子模块、PWM控制子模块;LDO子模块用于将降压处理后的电压转换为第一信号电平输出至驱动的外围电路;LDO子模块还用于将降压处理后的电压转换为第二信号电平输出至采样比较电路;BUCK子模块还用于将外部电源的输入电压进行转换为第一功率电平、第三信号电平输出至驱动的外围电路;BUCK子模块还用于将外部电源的输入电压进行转换为第二功率电平、第四信号电平输出至隔离驱动电路;PWM控制子模块用于将降压处理后的电压转换为第三功率电平输出至驱动的外围电路。
10.一种可关断器件的驱动芯片控制方法,其特征在于,包括以下步骤:电源管理电路将外部电源转换为驱动的外围电路、采样比较电路和隔离驱动电路所需的电压;采样比较电路根据外置传感器的测量模拟信号生成比较结果电压信号,并将产生的电压信号发送给驱动的外围电路;隔离驱动电路根据指令控制可关断器件开通或关断,并反馈可关断器件的工作状态;隔离驱动电路包括上电顺序控制电路、通道时序判断逻辑电路和通道延时匹配电路;上电顺序控制电路使控制电先于强电上电、晚于强电失电,以及确保驱动的外围电路中开关器件无电时的上下拉状态;通断时序判断逻辑电路设定驱动的外围电路中开关器件动作时序的死区时间;通断延时匹配电路根据控制指令,为驱动的外围电路中开关器件设置不同延时,并输出延时后的驱动信号。
11.根据权利要求10所述的可关断器件的驱动芯片控制方法,其特征在于,电源管理电路将外部电源转换为驱动的外围电路、采样比较电路和隔离驱动电路所需的电压包括以下步骤:通过多个外环PI调节器对电源管理电路各子模块进行外环控制,多个外环PI调节器将各子模块负载的实际电压值作为输入值,并根据各子模块设定的电压值,输出控制信号;通过多个内环PI调节器对电源管理电路各子模块进行内环控制,多个内环PI调节器将电源管理电路各子模块的输出值作为输入值,对外环PI调节器输出的控制信号进行矫正,通过矫正后的控制信号对电源管理电路各子模块进行调节。
12.根据权利要求10或11所述的可关断器件的驱动芯片控制方法,其特征在于,可关断器件为电流控制型可关断器件。