欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 測試測量 > 正文

實現隔離式半橋柵極驅動器的設計基礎

發布時間:2013-09-30 來源:ADI 責任編輯:cicy

【導讀】隔離式半橋柵極驅動器可用于許多應用,從要求高功率密度和效率的隔離式DC-DC電源模塊,到高隔離電壓和長期可靠性至關重要的太陽能逆變器等等,不一而足。本文將詳細闡述這些設計理念,探索隔離式半橋柵極驅動器解決方案在提供高性能和小尺寸解決方案方面的卓越能力。
隔離式半橋驅動器的功能是驅動高端和低端N溝道MOSFET(或IGBT)的柵極,通過低輸出阻抗降低導通損耗,同時通過快速開關時間降低開關損耗。高端和低端驅動器需要高度匹配的時序特性,以實現精確高效開關操作。這可以減少二次開關導通前關斷半橋一次開關的空載時間。實現隔離式半橋柵極驅動功能的典型方法是使用光耦合器進行隔離,后跟高壓柵極驅動器IC,如圖1所示。該電路的一個潛在問題是,僅有一個隔離輸入通道,而且依賴高壓驅動器來提供通道間所需的時序匹配以及應用所需的死區。另一問題是,高壓柵極驅動器并無電流隔離,而是依賴結隔離來分離同一IC中的高端驅動電壓和低端驅動電壓。在低端開關事件中,電路中的寄生電感可能導致輸出電壓VS降至地電壓以下。發生這種情況時,高端驅動器可能發生閂鎖,并永久性損壞。
實現隔離式半橋柵極驅動器的設計基礎
圖1. 高壓半橋柵極驅動器

光耦合器柵極驅動器
另一種方法(如圖2所示)利用兩個光耦合器來實現輸出之間的電流隔離,從而避免了高端-低端交互作用的問題。柵極驅動器電路往往置于與光耦合器相同的封裝中,最常見的情況是,兩個獨立的光耦合器柵極驅動器IC構成完整的隔離式半橋,結果使解決方案尺寸變大。需要注意的是,光耦合器是作為分立式器件生產的,即使兩個光耦合器封裝在一起亦是如此,因此,它們的通道間匹配存在限制。這會增加關閉一個通道與打開另一個通道之間的死區,從而導致效率下降。光耦合器的響應速度同樣受到原邊發光二極管(LED)電容的限制,而且將輸出驅動至高達1MHz的速度也會受到其傳播延遲(最大值為500 ns)以及較慢的上升和下降時間(最大值為100 ns)的限制。要使光耦合器達到最高速度,需要將LED電流增加至10mA以上,這會消耗更多功率,縮短光耦合器的壽命并降低其可靠性,尤其是在太陽能逆變器和電源應用中常見的高溫環境下。
 實現隔離式半橋柵極驅動器的設計基礎
圖2. 光耦合器半橋柵極驅動器

脈沖變壓器柵極驅動器

接下來,我們將探討電流隔離器,由于它們具有更低的傳播延遲、更精確的時序,因此速度比光耦合器更高。脈沖變壓器是一種隔離變壓器,其工作速度可以達到半橋柵極驅動器應用通常所需的水平(最高1MHz)。柵極驅動器IC可用于提供容性MOSFET柵極充電所需的高電流。圖3中的柵極驅動器以差分方式驅動脈沖變壓器的原邊,該變壓器副邊有兩個繞組,用于驅動半橋的各個柵極。使用脈沖變壓器的一個優勢是,它不需要用隔離電源來驅動副邊MOSFET。當感應線圈中有較大的瞬態柵極驅動電流流過時(會導致振鈴),這種應用就可能出現問題。它有可能使柵極不合需要地開啟和關閉,從而損壞MOSFET。脈沖變壓器的另一個局限在于,它們在要求信號占空比在50%以上的應用中可能表現不佳。這是由于變壓器只能提供交流信號,因為鐵芯磁通量必須每半個周期復位一次以維持伏秒平衡。最后,脈沖變壓器的磁芯和隔離式繞組需要相對較大的封裝。再加上驅動器IC和其他分立式元件,最終建立的解決方案可能尺寸過大,無法適應許多高密度應用。
 實現隔離式半橋柵極驅動器的設計基礎
圖3. 脈沖變壓器半橋柵極驅動器
數字隔離器柵極驅動器

現在,我們來看看以數字隔離器來實現隔離式半橋柵極驅動器的方法。在圖4中,數字隔離器使用標準CMOS集成電路工藝,以金屬層形成變壓器線圈,并以聚酰亞胺絕緣材料來分離線圈。這種組合可以實現5 kV rms以上(1分鐘額定值)的隔離能力,可用于增強型隔離電源和逆變器應用。
 實現隔離式半橋柵極驅動器的設計基礎
圖4. 采用變壓器隔離的數字隔離器
 實現隔離式半橋柵極驅動器的設計基礎
圖5. 數字隔離器4A柵極驅動器

如圖5中電路所示,數字隔離器消除了光耦合器中使用的LED以及與之相關的老化問題,而且功耗更低、可靠性更高。輸入與輸出以及輸出與輸出之間提供電流隔離,以消除高端-低端的交互作用。輸出驅動器通過低輸出阻抗降低導通損耗,同時通過快速開關時間降低開關損耗。與光耦合器設計不同,高端和低端數字隔離器是輸出匹配型集成電路,具有更高的效率。高壓柵極驅動器集成電路(圖1)會增加電平轉換電路中的傳播延遲,因而不能像數字隔離器一樣實現通道間時序特性的匹配。在數字隔離器中集成柵極驅動器,可使解決方案的尺寸降至單封裝級,從而大幅減小解決方案尺寸。

共模瞬變抗擾度

在針對高壓電源的許多半橋柵極驅動器應用中,開關元件中可能發生極快的瞬變。在這些應用中,如果較大的dV/dt可能在隔離柵上發生容性耦合,則有可能在隔離柵上導致邏輯瞬變錯誤。在隔離式半橋驅動器應用中,這種情況可能在交叉傳導過程中同時打開兩個開關,因而可能損壞開關。隔離柵上的任何寄生電容都可能成為共模瞬變的耦合路徑。光耦合器需要以敏感度極高的接收器來檢測隔離柵上傳遞的少量光,而且較大的共模瞬變可能擾亂其輸出??梢栽贚ED與接收器之間添加一個屏蔽,以降低光耦合器對共模瞬變電壓的敏感度,這種技術被運用在多數光耦合器柵極驅動器中。該屏蔽可以提高共模瞬變抗擾度(CMTI),從標準光耦合器不到10kV/μs的額定值提升至光耦合器柵極驅動器的25kV/μs。雖然CMTI達到25kV/μ對許多柵極驅動器應用是合適的,但是對于瞬變電壓較大的電源以及太陽能逆變器應用來說,可能需要CMTI達到50kV/μs或以上。
 實現隔離式半橋柵極驅動器的設計基礎
圖6. 基于電容的數字隔離器(CMTI < 10kV/μs)

數字隔離器可以向其接收器提供更高的信號電平,并能承受極高的共模瞬變而不會導致數據錯誤?;谧儔浩鞯母綦x器是四端器件,可對信號提供低差分阻抗,對噪聲提供高共模阻抗,從而實現優秀的CMTI。其它數字隔離器可能使用容性耦合來產生變化的電場,實現跨越隔離柵的數據傳輸。與基于變壓器的隔離器不同,基于電容的隔離器是雙端器件,噪聲和信號共用同一傳輸路徑。對于雙端器件,信號頻率需要遠高于預期的噪聲頻率,以便隔離柵電容對信號提供低阻抗,而對噪聲提供高阻抗。當共模噪聲電平大到足以淹沒信號時,則可能擾亂隔離器輸出端的數據。圖6所示為基于電容的隔離器中發生數據擾亂示例,其中,輸出信號(通道4)在僅10kV/μs的共模瞬變過程中下降了6 ns,造成毛刺。注意,圖中數據是在基于電容的隔離器的擾亂閾值下采集的;如果瞬變較大,擾亂可能持續更長時間,從而使MOSFET開關變得不穩定。相比之下,基于變壓器的數字隔離器能夠承受超過100kV/μs的共模瞬變,而輸出端不會出現數據擾亂問題(見圖7)。
 實現隔離式半橋柵極驅動器的設計基礎
圖7. 基于變壓器的數字隔離器ADuM140x(CMTI為100kV/μs)
總而言之,對于隔離式半橋柵極驅動器應用,事實表明,相對于基于光耦合器和脈沖變壓器的設計,基于變壓器的數字隔離器具有眾多優勢。通過集成極大降低了解決方案尺寸和設計復雜度,時序性能大大改善。通過電流隔離輸出驅動器和更高的CMTI進一步提高了魯棒性。


要采購柵極驅動器么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索
?

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
亚洲一区二区在线视频| 久久―日本道色综合久久| 91视频在线观看| 国产在线精品免费| 国产麻豆精品一区二区| 国产精品亚洲成人| 国产成人av影院| 成人久久18免费网站麻豆 | 久久久久久久久久久久久女国产乱| 欧美日高清视频| 日韩一区二区在线观看视频播放| 日韩三级免费观看| 精品女同一区二区| 国产欧美在线观看一区| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 国产精品久久久久久福利一牛影视 | 天堂久久久久va久久久久| 亚洲va国产va欧美va观看| 免费在线视频一区| 国产精品99久久久久| 99久久精品久久久久久清纯| 91久久线看在观草草青青| 欧美日本一区二区三区四区 | 99久久精品国产毛片| 欧美日韩免费高清一区色橹橹 | 国产裸体歌舞团一区二区| 波多野洁衣一区| 欧美精品xxxxbbbb| 欧美精品一区二区在线播放| 亚洲特黄一级片| 蜜臀av一区二区在线观看| 大胆亚洲人体视频| 欧美日韩不卡一区| 国产精品久久久久久久久动漫| 偷偷要91色婷婷| av一区二区三区四区| 欧美不卡一二三| 亚洲成年人网站在线观看| 国产成人综合在线观看| 欧美人xxxx| 又紧又大又爽精品一区二区| 国内精品在线播放| 欧美夫妻性生活| 亚洲精品国产无天堂网2021| 国产精品自产自拍| 91精品国产欧美一区二区18| 亚洲品质自拍视频网站| 国产精品系列在线观看| 欧美一级日韩一级| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 不卡视频一二三| 精品久久一区二区| 美女视频一区二区三区| 欧美日韩午夜在线| 亚洲精品成人a在线观看| 成人av网址在线观看| 久久女同精品一区二区| 日韩成人免费电影| 欧美精品一级二级| 亚洲一区二区高清| 欧美在线观看视频一区二区三区| 欧美国产一区视频在线观看| 国产在线视频不卡二| 欧美成人午夜电影| 激情五月激情综合网| 欧美成人一区二区三区| 久久99日本精品| 精品少妇一区二区三区| 精久久久久久久久久久| 精品国产麻豆免费人成网站| 奇米888四色在线精品| 91精品在线免费观看| 美女任你摸久久| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久 | 亚洲mv大片欧洲mv大片精品| 在线免费观看视频一区| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 欧美亚洲图片小说| 日韩av电影免费观看高清完整版| 91精品视频网| 国产精品影视在线观看| 国产精品污网站| 日本久久一区二区三区| 视频在线观看国产精品| 日韩欧美在线网站| 国产91精品一区二区麻豆亚洲| 国产精品久久久久一区二区三区| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 亚洲bt欧美bt精品777| 日韩免费高清av| 国产91对白在线观看九色| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 色一情一乱一乱一91av| 日韩高清国产一区在线| 久久精品夜夜夜夜久久| 91香蕉视频mp4| 久久精品噜噜噜成人av农村| 中文字幕乱码久久午夜不卡| 在线看不卡av| 国内久久婷婷综合| 洋洋成人永久网站入口| 日韩欧美123| 色综合久久九月婷婷色综合| 免费看日韩精品| 中文字幕色av一区二区三区| 777a∨成人精品桃花网| 成人午夜av电影| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 国产精品久久久久一区二区三区共| 欧美亚一区二区| 豆国产96在线|亚洲| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 国产精品久久综合| 日韩午夜精品电影| 欧洲视频一区二区| 国产成人亚洲综合色影视| 日韩电影免费在线看| 亚洲免费观看高清完整版在线观看熊| 日韩一二在线观看| 欧美日韩一区小说| 色综合久久66| 国产福利一区在线观看| 日日夜夜免费精品视频| 亚洲美女免费视频| 国产精品乱码久久久久久| 欧美电影免费观看高清完整版| 欧美性猛交一区二区三区精品| 成人av在线资源| 国产高清无密码一区二区三区| 日本亚洲三级在线| 偷拍自拍另类欧美| 亚洲123区在线观看| 亚洲美女一区二区三区| 国产精品三级av| 国产精品女主播在线观看| 久久久久亚洲蜜桃| 精品国产麻豆免费人成网站| 欧美一二三区精品| 日韩一卡二卡三卡四卡| 欧美精品xxxxbbbb| 欧美一区二区高清| 欧美日韩www| 日韩欧美在线1卡| 日韩欧美国产三级电影视频| 欧美日韩精品欧美日韩精品一综合| 在线观看欧美日本| 欧美三级中文字| 欧美一区二区观看视频| 日韩视频永久免费| 久久综合成人精品亚洲另类欧美 | 日韩精品在线一区| 91.麻豆视频| 精品久久久久久久人人人人传媒| 日韩一区二区电影| 欧美精品一区男女天堂| 国产区在线观看成人精品| 国产女人18毛片水真多成人如厕 | 久久久九九九九| 欧美国产日韩一二三区| 国产精品伦一区二区三级视频| 亚洲色图.com| 全国精品久久少妇| 国产a区久久久| 欧美一a一片一级一片| 91精品国产综合久久精品图片 | 亚洲人妖av一区二区| 亚洲激情图片一区| 久久精品国产网站| 99久久国产综合精品女不卡| 欧美日韩中文字幕精品| 精品欧美黑人一区二区三区| 国产精品久久影院| 日本免费新一区视频| 国产剧情一区在线| 色国产综合视频| 久久色.com| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 久久成人免费网| 91免费小视频| 精品久久久久久久久久久院品网 | 99视频有精品| 91精品国产麻豆| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| 首页综合国产亚洲丝袜| 成人黄色综合网站| 日韩欧美一区二区不卡| 国产精品灌醉下药二区| 青青草97国产精品免费观看| 成人国产在线观看| 日韩一级片网址| 亚洲va欧美va人人爽| 99久久综合99久久综合网站| 7777精品伊人久久久大香线蕉最新版| 国产精品萝li| 国产成人aaa| 亚洲精品一线二线三线| 午夜不卡av在线| 精品视频资源站|