基于MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用

最新更新时间:2013-12-18来源: 电源网关键字:MOS管  驱动变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

如果驱动高压MOS管,我们需要采用变压器驱动的方式和集成的高边开关。

这两个解决方案都有自己的优点和缺点,适合不同的应用。

集成高边驱动器方案很方便,优点是电路板面积较小,缺点是有很大的导通和关断延迟。

变压器耦合解决方案的优点是延迟非常低,可以在很高的压差下工作。常它需要更多,缺点是需要很多的元件并且对变压器的运行有比较深入的认识。

变压器常见问题和与MOS管驱动相关的问题:

变压器有两个绕组,初级绕组和次级绕组实现了隔离,初级和次级的匝数比变化实现了电压缩放,对于我们的设计一般不太需要调整电压,隔离却是我们最注重的。

理想情况下,变压器是不储存能量的(反激“变压器”其实是耦合电感)。不过实际上变压器还是储存了少量能量在线圈和磁芯的气隙形成的磁场区域,这种能量表现为漏感和磁化电感。对于功率变压器来说,减少漏感可以减少能量损耗,以提高效率。MOS管驱动器变压器的平均功率很小,但是在开通和关闭的时候传递了很高的电流,为了减少延迟保持漏感较低仍然是必须的。

法拉第定律规定,变压器绕组的平均功率必须为零。即使是很小的直流分量可能会剩磁,最终导致磁芯饱和。这条规则对于单端信号控制的变压器耦合电路的设计有着重大影响。

磁芯饱和限制了我们绕组的伏秒数。我们设计变压器必须考虑最坏情况和瞬时的最大的伏秒数。(在运行状态下,最坏情况和瞬时的,最大占空比和最大电压输入同时发生的情况),唯一我们确定的是变压器有一个稳定的电源电压。

对于单端应用的功率变压器来说,很大一部分开关周期需要保留来保证磁芯的正确复位(正激变换器)。复位时间大小限制电路运行的占空比。不过由于采用交流耦合实现了双向磁化,即使对于单端MOS管驱动变压器也不是问题。单端变压器耦合MOS管驱动电路

隔直电容必须在源边电路,起到的作用是提供重启电压,如果没有该电容,变压器的磁化电压和占空比相关,变压器磁性可能饱和。

双端变压器耦合MOS管驱动电路

关键字:MOS管  驱动变压器 编辑:探路者 引用地址:基于MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用

上一篇:单端反激式开关电源变压器设计的基本工作原理
下一篇:详细讲解变压器在设计过程中的几大常见问题

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32

检测LED驱动电源中变压器常用的八种方法
  关于LED驱动电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法:   1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的
[测试测量]
MOS管栅极电阻在工业电源中的作用
1.是分压作用 2.下拉电阻是尽快泄放栅极电荷将MOS管尽快截止 3.防止栅极出现浪涌过压(栅极上并联的稳压管也是防止过压产生) 4.全桥栅极电阻也是同样机理,尽快泄放栅极电荷,将MOS管尽快截止。避免栅极悬空,悬空的栅极MOS管将会导通,导致全桥短路 5.驱动管和栅极之间的电阻起到隔离、防止寄生振荡的作用
[模拟电子]
<font color='red'>MOS管</font>栅极电阻在工业电源中的作用
单正激驱动变压器的磁通复位问题分析
1 引言 晶闸管触发驱动电路的作用是产生符合要求的门极触发脉冲,保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通 。广义上讲,晶闸管触发电路通常包括驱动电路以及对其触发时刻进行控制的相位控制电路。本文集中研究触发脉冲的放大和输出驱动环节,有关相位控制电路在有关教科书中已有讨论。现今晶闸管主要应用于交流—直流相控整流和交流—交流相控调压等,适用于这些应用的各种驱动触发器都已集成化、系列化。例如目前国内生产的KJ系列和KC系列的晶闸管驱动(触发)器,都可供研制选用。 为保证晶闸管可靠触发导通,门极的脉冲电流必须有足够大的幅值和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间 。控制电路和主电路之间的隔离,通常既可以通过光耦亦可以采用脉冲变压器来实现,
[电源管理]
单正激<font color='red'>驱动</font><font color='red'>变压器</font>的磁通复位问题分析
用指针式万用表对MOS管进行判别
MOS管是金属—氧化物—半导体场效应晶体管,或称是金属—绝缘体—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。 双极型晶体管把输入端电流的微小变化放大后,在输出端输出一个大的电流变化。双极型晶体管的增益就定义为输出输入电流之比(beta)。另一种晶体管,叫做场效应管(FET),把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的transconductance,定义为输出电流的变化和输入电压变化之比。市面上常有的一般为N沟道和P沟道,以下为N沟道和P沟道符号。 用指针式
[测试测量]
用指针式万用表对<font color='red'>MOS管</font>进行判别
高频开关用变压器耦合驱动
  1)进行电气隔离   当驱动电路的浮地电位与被驱动的开关管源极电位不同时,应该采用电位隔离的方式驱动,其方法之一是用变压器耦合隔离驱动,这样可以传输足够大的驱动电压和驱动电流。     2)电路     采用变压器耦合的驱动电路如图1所示。图中V1和V2为控制集成芯片的输出级,V3为加人的功率放大级以驱动变压器的初级。变压器的初、次级对应端用“·”表示。     (1)上升沿:驱动脉冲电压前沿V3导通,带“·”的A端为正,变压器次级绕组的电压us为正,“·”端的输出电流经D1、D2、R4,对V5功率MOSFET管的栅一源极之间的电容充电,迅速建立起驱动电压。    图1采用变压器耦合的驱动电路   (2)
[电源管理]
高频开关用<font color='red'>变压器</font>耦合<font color='red'>驱动</font>
电路设计中三极管和mos管的区别
我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质: 1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制. 2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。 实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。 MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。 一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管 实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运
[电源管理]
降压型PWM控制器APl510原理及应用电路分析
   引言   随着信息技术与集成电路的高速发展,电子产品逐渐向智能化、小型化、低功耗方面发展,同时电源必须做到小体积、高效率、低功耗,以适应电子产品的高速发展。因此,高度集成的PWM控制器在电子产品中得到了广泛应用。   易亨(AnachiD)电子公司推出的降压型PWM控制器APl510可以广泛应用于电子产品的电源中。由于APl510芯片内包含基准电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS开关管等电路,所以只须外加电感、电容、二极管等少量元器件,便可组成小体积、高效率的降压型开关稳压电源。   l APl5lO的工作原理   APl510的原理框图如图l所示。     1.1 引脚功能及描述
[嵌入式]
高压变压器驱动电路
高压变压器驱动电路 高压变压器驱动电路 采用单端驱动工作方式,这种电路简单、工作可靠性高。功率管由来自SG3524芯片的信号驱动。11、14脚的单端并联输出。当SG3524输出高电平时,功率管导通,在电感L中储能;输出低电平时,功率管截止,导致流过电感L上的电流突然下降为零,L产生反电势。该反电势的脉冲电压加在高频变压器的输入端,驱动变压器工作。同时,电感L作变压器的阻抗匹配元件。 由高频变压器输出的交流电压经二极管VD2、VD3进行整流倍压后,再经C2滤波,得到高压输出。电路由SG3524组成。 sg3524 pdf datasheet
[电源管理]
高压<font color='red'>变压器</font><font color='red'>驱动</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
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