基于IGBT的高可靠性驱动电路设计

最新更新时间:2011-11-06来源: 互联网关键字:IGBT  可靠性  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

按照915MHz RFID电子标签的要求,设计电子标签整体电路如下。它主要由射频接口部分和控制部分组成 ,射频接口部分是研究的重点,具体设计如图1所示。

  对于电子标签,射频接口部分起着至关重要的作用。非接触式电子标签能量和数据的无线传输都是由这 部分电路来完成的。所以射频接口部分是非接触式电子标签区别于接触式电子标签的技术本质所在。如图 1所示,射频接口部分主要由接收部分、发送部分和公共电路部分组成。

  (1)接收部分

  接收部分主要的功能是将天线上接收到的ASk幅度调制信号进行解调,恢复出数字基带信号,再送到控制 部分进行解码处理。接收部分主要由包络产生电路和检波电路组成。功能框图如图2所示。

  ①包络产生电路

  包络产生电路的主要功能是对高频信号进行包络检波,把信号从频带搬移到基带,提取出ASk调制信号包 络。

  包络产生电路主要由非线性元件和低通滤波器组成。

  ②检波电路

  检波电路主要由带通滤波器和电压比较器组成。

  经过包络检波后,信号一般还会存在高频成分,所以还需进行带通滤波,把载波彻底滤除,使信号曲线 变得“光滑”,然后把滤波后的信号通过电压比较器,从而恢复原来的数字信号,这就是检波电路的功能 。

  (2)发送部分

  发送部分的主要功能是将控制部分处理好的数字编码信号进行ASk幅度调制,进行放大后,送到天线端发 给读写器。它主要由ASk调制电路和放大器组成,发送部分的功能结构如图3所示。

  ①ASk反向调制电路

  对于电子标签,当它向读写设备回传信息时,其编解码电路将编码后的数据送到射频接口,由调制电路 进行ASk调制。

  反向调制采用负载调制,即通过改变天线负载的大小来改变发送信号幅度的强弱,将数字信号接入一个 非线性元件电路,它高低电平的变化可以控制并联负载在电路中接通或断开,从而改变天线负载的大小进 行幅值调制。

  ②功率放大电路

  由于调制好的ASk信号功率较小,不能满足传输要求,所以要对其进行功率放大后再送到天线发射端发给读写器。

  (3)公共电路部分

  公共电路部分是图1中射频接口部分中除了发送和接收部分剩下的电路,包括电源产生电路、限幅电路、 时钟恢复电路、复位电路等。

  ①电源产生电路

  由于天线两端从射频场中感应到的是一个交变的信号(交变电压源),故需要一个整流滤波电路将其转 化为直流电源。由于电子标签内电路除了要求电源电压是直流源之外,还必须不能高过MOS管、三极管等 器件的击穿电压,否则会导致器件损坏。当单靠整流滤波电路不能使天线两端的电压变为符合要求的电压 值时,需要引入限幅模块。电源产生电路的功能示意图如图4所示。

  ②复位信号产生电路

  复位信号产生电路实现的功能分为两种:上电复位和下电复位。首先,要为电压设置一个参考值,这个值一般取可以使电路稳定工作的电压值,当电源电压升高时,若仍小于参考值,则复位信号仍然为低电平;若电源电压升高至大于参考值,则复位信号跳变为高。这就

  是上电复位信号。它为数字部分电路设置初始值,从而避免出现逻辑混乱。同时它还可以给整个系统一个稳定的时间,保证天线两端耦合到的能量已相对稳定。

  当电源电压降低时,若大于参考值,则复位信号为高;若降低至小于参考值,则电源信号跳变为低,这就是下电复位信号。它是针对系统中可能出现的意外情况(操作时突然掉电)而采取的保护措施。

  ③时钟恢复电路

  电子标签内没有设置另外的振荡电路,片内时钟由磁场恢复产生。时钟发生电路由整形电路和分频器构成。首先把高频谐振信号通过电压比较器恢复产生同频的时钟信号,然后把高频的时钟信号进行分频从而得到数字部分所需要的时钟信号。

  (4)电子标签天线

  915MHz电子标签的天线模块主要用于接收射频能量,接收读写器到电子标签的通信信号以及将电子标签存储的编码发送给读写器。在电子标签中,天线面积占主导地位,即电子标签面积主要取决于其天线面积,然而天线的物理尺寸受到其工作频率电磁波波长限制。频率越高,电磁波的波长越短,天线的尺寸越小。

关键字:IGBT  可靠性  驱动电路 编辑:冰封 引用地址:基于IGBT的高可靠性驱动电路设计

上一篇:输入为工频电源的LED驱动电路
下一篇:多路输出隔离驱动电路及其在短路限流器中的应用

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:01

基于CYT34065的降压型LED驱动电路
CYT34065可以设计36V-24V甚至低于12V降压驱动线路,CV或CC模式,降压低至1.25V以上的输出电压。CYT34065仍然满足输出DC恒压模式设计,完全兼容CYT34063应用。输出采样基准需要重新计算外,不需要修改原设计PCB线路。并且还能设计低于1.25V或更低的电压范围。基于CYT34065的降压型LED驱动电路:
[电源管理]
基于CYT34065的降压型LED<font color='red'>驱动电路</font>
如何提高应用在工业现场RS485总线的稳定性和可靠性
在当今信息通讯高速发展的阶段,人们在充分享受网络给人类带来的喜悦。随着网络的普及和发展,使得各种控制设备网络化成为可能。自动化监控、安全防护、门禁考勤及工业自动化系统得到迅速普及和应用。在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485系统总线因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域,随着RS485总线系统的广泛应用,RS485总线系统也越来越大,RS485总线外挂的485设备越来越多,从而导致485总线的稳定性越来越差。现在市场上已经有可以负载128,256台甚至400台485设备的转换器,由于485总线使用总线连接形式,形成如果有一个485设备出现问题,就导致整个
[嵌入式]
详解大功率蓝光LED光源驱动电路设计方案
  誉为“绿色照明”的 半导体 (LED)照明技术发展迅猛,LED具有功耗低、使用寿命长、尺寸小、绿色环保等优点。通过对高强度蓝光LED的不断研发产生了好几代 亮度 越来越高的器件,在1990年左右推出的基于碳化硅裸片材料的LED的效率大约是0.04lm/W,发出的光强度很少有超过15 mcd的。20世纪90年代中期出现了第一个基于GaN的实用LED。现在还有许多公司在用不同的基底(如蓝宝石和碳化硅)生产GaN LED,这些LED能够发出绿色、蓝色或紫罗兰等颜色的光。高亮度蓝色LED的发明使真彩广告 显示屏 的实现成为可能,这样的显示屏能够 显示 真彩、全运动的视频图像。随着技术的不断进步,目前能生产功率高达100 W, 光通量
[电源管理]
详解大功率蓝光LED光源<font color='red'>驱动电路</font>设计方案
活动回顾 | 汽车电子清洁度与电子互连可靠性线下沙龙
随着新能源电动汽车的高速发展,由电子控制、智能传感和通讯、高压模块构建的各电控子系统,对PCBA清洁度等级要求越来越高。这对精密电子清洗工艺和清洁度检测分析提出了新的挑战。7月29日, ZESTRON联合上海SMT/MPT专委会在ZESTRON北亚总部举办了题为“清洁度与电子互连可靠性-汽车专场”的线下沙龙活动。来自上海和周边城市近50位业内专业人士报名参会。 ZESTRON销售总监黄倜、上海市电子学会SMT/MPT专委会会长李建江分别发表致辞,对嘉宾和听众的到场表示感谢,同时表达了对行业间交流与合作的期望。活动还邀请了知名OEM整车厂商的技术专家以及领先智能电动汽车部件提供商的技术专家出席并发表技术演讲。他们分享了在汽车电子
[工业控制]
基于散热器设计的大功率IGBT散热器水冷热阻计算
为了优化水冷散热器散热能力,保障其可靠工作,引用了传热学中的基本原理与公式,以散热器外形的机械尺寸、水的强制对流换热系数和水的导热系数作为参数及变量推导了散热器水冷热阻的计算公式。同时为了满足实际应用,开发了一种专用水冷散热器热阻计算和曲线绘制软件,可以显示热阻随参数变化而变化的各种曲线,也可以直接计算显示热阻值。为散热器的设计中参数的优化选择提供直观方便的参考。 和谐型电力机车是采用大功率半导体技术的交直交变流型电力机车。由于其具有先进的交流变频调速、再生发电制动、大功率交流电机控制和自动化程度高等技术特点,使其在铁路主干线运输中的高速大功率机车上广泛应用。每台机车的变流器使用了三种IGBT模块,即:四象限斩波器(4QC)模块、
[电源管理]
基于散热器设计的大功率<font color='red'>IGBT</font>散热器水冷热阻计算
中国芯守护高铁“命脉”
  6月26日上午11时05分,两列“复兴号”从京沪两地同时对开首发。这是中国标准动车组的正式亮相。中国标准少不了“ 中国芯 ”——大功率 IGBT (绝缘栅双极型晶体管)技术。正是它悄然把控着机车的自动控制和功率变换。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   这项被誉为“皇冠上的明珠”的现代机车车辆技术,被德国、日本等国把控了30年。如今,由中车株洲电力机车研究所有限公司(以下简称“中车株洲所”)研发突破,实现了自主国产化。 中国芯守护高铁“命脉”   国家难题   过去,我国机车车辆用 IGBT 模块都要从德国、日本进口,特别是在高等级的 IGBT 器件上,更没有中国人的一席之地。2008年,随着高
[嵌入式]
单片机复位电路的可靠性设计
一、概述 影响 单片机 系统运行稳定性的因素可大体分为外因和内因两部分: 1、外因 射频 干扰,它是以空间电磁场的形式传递 在机器内部的导体(引线或零件引脚)感生出相应的干扰,可通过电磁屏蔽和合理的 布线 /器件布局衰减该类干扰; 电源线或电源内部产生的干扰,它是通过电源线或电源内的部件耦合或直接传导,可通过电源滤波、隔离等措施来衰减该类干扰。 2、内因 振荡源的稳定性,主要由起振时间 频率稳定度和占空比稳定度决定 起振时间可由电路参数整定 稳定度受振荡器类型 温度和电压等参数影响复位电路的可靠性。 二、复位电路的可靠性设计 1、基本复位电路 复位电路的基本功能是:系统上
[单片机]
单片机复位电路的<font color='red'>可靠性</font>设计
通用光纤隔离驱动在大功率IGBT中的应用
O 引言   自MOSFET及IGBT问世以来,电压控制型电力电子器件,特别是IGBT正经历一个飞速发展的过程。IGBT单模块器件的电压越做越高,电流越做越大。同时,与之配套的驱动器件也得到了迅速发展。随着器件应用领域越来越广,电源设备变换功率越来越大,电磁T扰也相应增强。为此必须提高控制板的抗干扰能力,提高驱动耐压等级。于是,光纤的使用也就成为了必然。 1 ICBT驱动的几种方式   不同功率等级的IGBT,对驱动的要求不尽相同,表1给出了目前常用的几种驱动方式的比较。   由表l可知,在大功率电力变换装置中只能使用变压器或光纤隔离,其中尤以光纤隔离为最佳选择。 2 光纤收发器的种类   目前,大
[应用]
小广播
最新电源管理文章
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