一种新型的不对称半桥隔离驱动电路设计

最新更新时间:2009-04-14来源: 电源技术应用关键字:驱动电路  L6384  不对称半桥 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  0 引言

  随着电力半导体器件的发展,出现了多种全控型器件,其中MOSFET以其开关速度快、易并联、所需驱动功率低等优点成为开关电源中最常用的功率开关器件之一。同时,随着软开关技术的不断发展,具有结构简单、所用元器件少、电压应力小等优点的不对称半桥变换器的应用也越来越广泛。而两路互补导通的驱动电路的设计是不对称半桥变换器设计中的一个重要环节。本文介绍了几种常用的不对称半桥MOSFET驱动电路,分析了各电路的优点和适用场合,并提出其不足之处。最后本文设计了一种新型的不对称半桥隔离驱动电路,通过样机实验,证明这种驱动电路不仅结构简单、设计合理,而且能够良好地实现不对称半桥电路的驱动。

  1 几种不对称半桥驱动电路介绍及分析

  1.1 非隔离的不对称半桥驱动电路

  图1为常用的小功率驱动电路,简单可靠成本低,适用于不要求隔离的小功率开关设备。其中一路直接接到下管,另外一路经反向器反向后驱动上管。RP1,RP2用于调节死区时间。

常用的小功率驱动电路

  1.2 正激式不对称半桥隔离驱动电路

  文献提出一种正激式不对称半桥隔离驱动电路,如图2所示。

正激式不对称半桥隔离驱动电路

  以正向电路为例,脉冲信号通过高频脉冲变压器耦合去驱动功率MOSFET管,次级脉冲电压为正时,MOSFET导通,在此期间VT3截止,由其构成的泄放电路不工作。当次级脉冲电压为零时,则VT3导通,快速泄放MOSFET栅极电荷,加速MOSFET的截止。R7是用于抑制驱动脉冲的尖峰,R9,VD3,R11,VD5,R13可以加速驱动并防止驱动脉冲产生振荡。 和与它相连的脉冲变压器绕组共同构成去磁电路。

  该电路实现了隔离,且能输出较好的驱动波形。但是也存在一些不足之处:①结构复杂,需要双电源供电(±12V);②元器件较多,特别是需要两个隔离变压器,不仅占用较大空间,而且增加电路成本。

  1.3 专用芯片驱动电路

  ST公司的L6384是专门的不对称半桥驱动芯片,其原理图及外围电路如图3所示。单脉冲从1脚(IN)输入,5脚(HVG)和7脚(LVG)输出互补的脉冲。3脚(DT/ST)外接电阻和电容来控制两路输出的死区时间。当3脚的电平低于0.5V的时候,芯片停止工作。专用芯片具有外围电路简单、占用空间小的特点,但由于其成本较高,不适用于低成本设计的产品。

基于L6384的驱动电路

  2 新型的不对称半桥隔离驱动电路

  根据以上几种驱动电路,针对传统隔离驱动电路结构复杂、占用空间大和不对称半桥专用芯片驱动电路应用的局限性等问题,提出了一种新型的不对称半桥隔离驱动电路,适用于单脉冲输出的芯片,具有结构简单可靠,占用空间小等特点,并且实现了电气隔离,可以运用于中大功率场合。

  驱动电路如图4所示,工作频率由磁芯的特性决定,一般使用高频磁芯,工作频率可达100kHZ。原边VT1,VT2构成的推挽式功放电路。脉冲输出高电平时,VT1导通,提供MOS管驱动功率;低电平时,VT2导通,电容上的储能提供反向脉冲。变压器副边输出的两路波形经调理电路后变成互补的脉冲信号,从而驱动MOSFET。驱动脉冲为正时,MOSFET导通,在此期间VT1,VT2截止,由其构成的泄放电路不工作。当次级脉冲电压为零时,则VT1,VT2导通,快速泄放MOSFET栅极电荷,加速MOSFET的截止。稳压管VD1,VD2对脉冲波形正向进行削波。

新型的不对称半桥隔离驱动电路

  在SABER仿真下,该变压器副边N2,N3以及上、下管的驱动波形分别如图5(a)、(b)所示。

SABER仿真驱动波形

  该电路具有以下优点:①电路结构较简单可靠,具有电气隔离作用。占空比固定时,通过合理的参数设计,此驱动电路具有较快的开关速度。②该电路只需一个电源,即为单电源工作。

  3 实验和结论

  本文设计了一台不对称半桥变换器样机:工作频率为98kHz,输人电压为400VDC,输出电压为30VDC。测得占空比为0.47时的驱动波形Ug1,Ug1如图(6)所示。

实验驱动波形图

  通过实验验证,本文提出的新型不对称半桥隔离驱动电路不仅结构简单、设计合理,且较好地实现了MOSFET的互补驱动,其驱动波形具有很好的稳定性,是一款高性能的隔离驱动电路。

关键字:驱动电路  L6384  不对称半桥 编辑:冀凯 引用地址:一种新型的不对称半桥隔离驱动电路设计

上一篇:市场前景光明LED驱动IC再攀高峰
下一篇:OLED照明创新潜力巨大,市场将于2011年腾飞

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46

LED控制驱动电路原理图
LED控制驱动电路原理图 ET6201是1/7~1/8 占空比的LED 显示控制驱动电路。由11 根段输出、6 根栅输出、1 根段/栅输出,1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围LED 驱动电路。串行数据通过4 线串行接口输入到ET6201,采用SOP32 的封装形式。 ET6201管脚说明 管脚号 管脚名称 I/O 功能描述 1 OSC I 振荡输入端口,外接一个电阻以决定振荡频率。 2 DOUT O 数据输出端口(N 沟道开漏),在移位时钟下降沿输出串行 数据。 3 DIN I 数据输入端口,在移位时钟上升沿输入串行数据(由低位数 据开始)。 4 CLK I 时钟输入端口
[电源管理]
LED控制<font color='red'>驱动电路</font>原理图
浅谈如何设计三线制恒流源驱动电路
  恒流源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000,将其感知的随温度变化的电阻信号转换成可测量的电压信号。本系统中,所需恒流源要具有输出电流恒定,温度稳定性好,输出电阻很大,输出电流小于0.5 mA(Pt1000无自热效应的上限),负载一端接地,输出电流极性可改变等特点。   由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著,由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好、恒流性能更高的优点。尤其在负载一端需要接地的场合,获得了广泛应用。所以采用图2所示的双运放恒流源。其中放大器UA1构成加法器,UA2构成跟随器,UA1、UA2均选用低噪声、低失调、高开环增益双极性运算放大器OP07。      设图2中参考电阻Rre
[电源管理]
浅谈如何设计三线制恒流源<font color='red'>驱动电路</font>
建筑LED与室内LED的驱动电路
  LED效率高于白炽灯,寿命长100倍,但它们需要专门的电子驱动电路,以避免出现过载的情况。主要的工作参数相对简单:保持通过LED电流的恒定,并低于规定的最大值。   传统电源都有精准的电压输出,但电流是变化的。将LED串接一只电阻可以控制电流。这种设计假定了LED上的已知电压不会随LED的温度而变化。不幸的是,LED的正向电压实际上会随温度而改变。LED制造商通常按正向电压对自己的器件作筛选分类,让灯具制造商制造的产品在一个固定温度下满足这个正向电压。LED制造商采用未经筛选的LED做电路可以节省时间,并获得廉价的LED。LED还有负的正向电压-温度系数,使驱动电路进入热击穿状态,因此要求设计者在电路设计中采取保护措施。
[电源管理]
建筑LED与室内LED的<font color='red'>驱动电路</font>
基于MC34152的软开关变换器高速驱动电路设计
      在高频PWM开关变换器中,为保证功率MOSFET在高频、高压、大电流下工作,要设计可靠的栅极驱动电路。一个性能良好的驱动电路要求触发脉冲应具有足够快的上升和下降速度,脉冲前后沿要陡峭;驱动源的内阻要足够小、电流要足够大,以提高功率MOSFET的开关速度;为了使功率MOSFET可靠触发导通,栅极驱动电压应高于器件的开启电压;为防止误导通,在功率MOSFET截止时最好能提供负的栅-源电压。而对于软开关变换器,在设计驱动电路时,还需考虑主开关与辅助开关驱动信号之间的相位关系。本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。    MC341
[电源管理]
基于MC34152的软开关变换器高速<font color='red'>驱动电路</font>设计
超高亮LED的驱动电路设计方案
引言   发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮LED的研制得到了成功,尤其是白光LED的研制成功,使得它越来越多地用在彩灯装饰、甚至照明领域。 1 超高亮LED的特点   与传统的照明灯相比,超高亮LED具有如下优点:   1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉LED可连续使用105h,比普通白炽灯泡长100倍;
[电源管理]
超高亮LED的<font color='red'>驱动电路</font>设计方案
基于晶体开关管的双路控制驱动电路设计
开关管驱动电路已经广泛应用于快速开关动作的三极管的各种电子电路中,可提高电路可靠性,改善电路性能。驱动控制电路。它实际是一个通过控制信号对输入信号进行功率放大的电路,满足负载额定功率使得负载正常工作,可以对一定的输入信号进行驱动控制,虽然不同负载需要不同的驱动电路,但实质基本一样。 我们结合模拟电路中的控制驱动原理,利用晶体三极管饱和导通和截止作为开关控制信号,从驱动保护、抗干扰等方面进行优化设计,设计了一种输入脉宽可调信号的两路驱动保护电路。该电路具有快速精确、高性能、小型化、实用性等特点,可满足一些军事、工业自动控制系统需求。 设计原理与总体结构 该驱动控制电路分为输入级电路、放大级电路、驱动电路与保护电路。其中,输入级和放
[电源管理]
基于晶体开关管的双路控制<font color='red'>驱动电路</font>设计
高亮度LED驱动控制器的应用
MAX16801A/B 和MAXl6802A/B采用恒定电流来 驱动 一般照明和 显示 应用中的HB LED ,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入 LED驱动 器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路 控制 IC 主要用于 LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑等领域。 1、 主要特点   MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下:   适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、
[电源管理]
高亮度LED驱动控制器的应用
10kW试验点火用低纹波开关电源设计
某工程试验点火装置,为满足狭小空间下,不同阻值爆炸桥丝的引燃工作,要求纹波小、输出可调,体积小和高可靠的开关稳压电源。基本要求是输入AC220V,输出DC0~100V连续可调,最大输出电流100A,低频纹波Vrms≤O.1%,电压调整率≤0.5%,稳定度≤0.1%的开关电源。设计思想主要服从可靠、体积两方面要求。在综合分析了现有的软硬开关变换器电源技术后,采用了脉宽调制变换器的形式设计,好处是简单可靠。通过对电源的供电环节、反馈控制、吸收电路、元器件选取与制作以及工艺结构等方面优化设计,解决了大电流下的输出纹波大、输出大范围调节下电源稳定性差、炸管和振荡等问题,研制出了合格的电源。 1 电源主电路 电源主电路如图1
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved