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 > 電源管理 > 正文

實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路

發布時間:2018-02-13 責任編輯:wenwei

【導讀】本電路是一個由高功率開關MOSFET組成的H電橋,由低壓邏輯信號控制,如圖1所示。該電路為低電平邏輯信號和高功率電橋提供了一個方便的接口。H電橋的高端和低端均使用低成本N溝道功率MOSFET。該電路還在控制側與電源側之間提供隔離。本電路可以用于電機控制、帶嵌入式控制接口的電源轉換、照明、音頻放大器和不間斷電源(UPS)等應用中。
 
現代微處理器和微控制器一般為低功耗型,采用低電源電壓工作。2.5 V CMOS邏輯輸出的源電流和吸電流在μA到mA范圍。為了驅動一個12 V切換、4 A峰值電流的H電橋,必須精心選擇接口和電平轉換器件,特別是要求低抖動時。
 
ADG787是一款低壓CMOS器件,內置兩個獨立可選的單刀雙擲(SPDT)開關。采用5 V直流電源時,有效的高電平輸入邏輯電壓可以低至2 V。因此,ADG787能夠提供驅動半橋驅動器ADuM7234所需的2.5 V控制信號到5 V邏輯電平的轉換。
 
ADuM7234是一款隔離式半橋柵極驅動器,采用ADI公司iCoupler®技術,提供獨立且隔離的高端和低端輸出,因而可以專門在H電橋中使用N溝道MOSFET。使用N溝道MOSFET有多種好處:N溝道MOSFET的導通電阻通常僅為P溝道MOSFET的1/3,最大電流更高;切換速度更快,功耗得以降低;上升時間與下降時間是對稱的。
 
ADuM7234的4 A峰值驅動電流確保功率MOSFET可以高速接通和斷開,使得H電橋級的功耗最小。本電路中,H電橋的最大驅動電流可以高達85 A,它受最大容許的MOSFET電流限制。
 
ADuC7061 是一款低功耗、基于ARM7的精密模擬微控制器,集成脈寬調制(PWM)控制器,其輸出經過適當的電平轉換和調理后,可以用來驅動H電橋。
 
實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路
圖1. 使用ADuM7234隔離式半橋驅動器的H電橋(原理示意圖:未顯示去耦和所有連接)
 
電路描述

2.5 V PWM控制信號電平轉換為5 V
 
EVAL-ADuC7061MKZ提供2.5 V邏輯電平PWM信號,但ADuM7234在5 V電源下的最小邏輯高電平輸入閾值為3.5 V。由于存在這種不兼容性,因此使用ADG787開關作為中間電平轉換器。ADG787的最小輸入邏輯高電平控制電壓為2 V,與ADuC7061的2.5 V邏輯兼容。ADG787的輸出在0 V與5 V之間切換,足以驅動3.5 V閾值的ADuM7234輸入端。評估板提供兩個跳線,便于配置控制PWM信號的極性。
 
H電橋簡介
 
圖1所示的H電橋具有4個開關元件(Q1、Q2、Q3、Q4)。這些開關成對導通,左上側(Q1)和右下側(Q4)為一對,左下側(Q3)和右上側(Q2)為一對。注意,電橋同一側的開關不會同時導通。開關可以利用MOSFET或IGBT(絕緣柵極雙極性晶體管)實現,使用脈寬調制(PWM)信號或控制器的其它控制信號接通和斷開開關,從而改變負載電壓的極性。
 
低端MOSFET(Q3、Q4)的源極接地,因此其柵極驅動信號也以地為參考。而高端MOSFET(Q1、Q2)的源極電壓會隨著MOSFET成對地接通和斷開而切換,因此,該柵極驅動信號應參考或“自舉”到該浮動電壓。
 
ADuM7234的柵極驅動信號支持在輸入與各輸出之間實現真正的電流隔離。相對于輸入,各路輸出的工作電壓最高可達±350 VPEAK,因而支持低端切換至負電壓。因此,ADuM7234可以在很寬的正或負切換電壓范圍內,可靠地控制各種MOSFET配置的開關特性。為了確保安全和簡化測試,選擇12 V直流電源作為本設計的電源。
 
自舉柵極驅動電路
 
高端和低端的柵極驅動器電源是不同的。低端柵極驅動電壓以地為參考,因此該驅動由直流電源直接供電。然而,高端是懸空的,因此需要使用自舉驅動電路,其工作原理如下所述。
 
觀察圖1所示H橋電路的左側,自舉驅動電路利用電容C1、電阻R1和R3、二極管D1實現。上電后,PWM不會立即發生,所有MOSFET都處于高阻態,直到所有直流電壓完成建立。在此期間,電容C1由直流電源通過路徑R1、D1、C1和R3充電。充電后的電容C1提供高端柵極驅動電壓。C1充電的時間常數為τ = (R1 + R3) C1
 
當MOSFET在PWM信號的控制下切換時,低端開關Q3接通,高端開關Q1斷開。高端的GNDA下拉至地,電容C1充電。當Q1接通時,Q3斷開,GNDA上拉至直流電源電壓。二極管D1反向偏置,C1電壓將ADuM7234的VDDA電壓驅動到約24 V。因此,電容C1在ADuM7234的VDDA和GNDA引腳之間保持約12 V的電壓。這樣,高端MOSFET Q1的柵極驅動電壓始終參考Q1的懸空源極電壓。
 
高端MOSFET源極上的電壓尖峰
 
當Q1和Q4接通時,負載電流從Q1經過負載流到Q4和地。當Q1和Q4斷開時,電流仍然沿同一方向流動,經過續流二極管D6和D7,在Q1的源極上產生負電壓尖峰。這可能會損害某些采用其它拓撲結構的柵極驅動器,但對ADuM7234無影響,ADuM7234支持低端切換到負電壓。
 
自舉電容(C1、C2)
 
每次低端驅動器接通時,自舉電容就會充電,但它僅在高端開關接通時才放電。因此,選擇自舉電容值時需要考慮的第一個參數,就是高端開關接通并且電容用作柵極驅動器ADuM7234的高端直流電源時的最大容許壓降。當高端開關接通時,ADuM7234的直流電源電流典型值為22 mA。假設高端開關的導通時間為10 ms(50 Hz、50%占空比),使用公式C = I × ΔT/ΔV,如果容許的壓降ΔV = 1 V,I = 22 mA,ΔT = 10 ms,則電容應大于220 μF。本設計選擇330 μF的容值。電路斷電后,電阻R5將自舉電容放電;當電路切換時,R5不起作用。
 
自舉限流電阻(R1、R2)
 
對自舉電容充電時,串聯電阻R1起到限流作用。如果R1過高,來自ADuM7234高端驅動電源的直流靜態電流會在R1上引起過大的壓降,ADuM7234可能會欠壓閉鎖。ADuM7234的最大直流電源電流IMAX = 30 mA。如果該電流引起的R1壓降以VDROP = 1 V為限,則R1應小于VDROP/IMAX ,或33 Ω。因此,本設計選擇10 Ω的電阻作為自舉電阻。
 
自舉啟動電阻(R3、R4)
 
電阻R3啟動自舉電路。上電之后,直流電壓不會立即建立起來,MOSFET處于斷開狀態。在這些條件下,C1通過路徑R1、R3、D1、VS充電,其過程如下式所述:
 
實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路
 
其中, vC(t)為電容電壓,VS(為電源電壓,VD(為二極管壓降,τ為時間常數,τ = (R1 + R3) C1。電路值如下:R1 = 10 ΩvC1 = 330 μF,VD = 0.5 V,VS = 12 V。由以上方程式可知,當R3 = 470 Ω時,電容充電到最終值的67%需要一個時間常數的時間(158 ms)。電阻值越大,則電容的充電時間越長。然而,當高端MOSFET Q1接通時,電阻R1上將有12 V電壓,因此,如果電阻值過低,它可能會消耗相當大的功率。對于R3 = 470 Ω,12 V時該電阻的功耗為306 mW。
 
自舉電容的過壓保護(Z1、Z2)
 
如上所述,對于感性負載,當高端MOSFET斷開時,電流會流經續流二極管。由于電感和寄生電容之間的諧振,自舉電容的充電能量可能高于ADuM7234消耗的能量,電容上的電壓可能上升到過壓狀態。13 V齊納二極管對電容上的電壓進行箝位,從而避免過壓狀況。
 
柵極驅動電阻(R7、R8、R9、R10)
 
柵極電阻(R7、R8、R9、R10)根據所需的開關時間tSW.選擇。開關時間是指將 Cgd 、 Cgs 和開關MOSFET充電到要求的電荷Qgd 和 Qgs所需的時間。
 
實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路
圖2. ADuM7234的電源軌濾波和欠壓鎖閉保護
 
描述柵極驅動電流Ig:
 
實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路
 
其中, VDD 為電源電壓,RDRV為柵極驅動器ADuM7234的等效電阻, Vgs(th)為閾值電壓,Rg為外部柵極驅動電阻,Qgd 和 Qgs 為要求的MOSFET電荷, tSW為要求的開關時間。
 
ADuM7234柵極驅動器的等效電阻通過下式計算:
 
實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路
 
根據ADuM7234數據手冊,對于 VDDA = 15 V 且輸出短路脈沖電流 IOA(SC) = 4 A,通過方程式3計算可知,RDRV 約為4 Ω。
 
根據FDP5800 MOSFET數據手冊,Qgd = 18 nC, Qgs = 23 nC, Vgs(th) = 1 V。
 
如果要求的開關時間 tSW為100 ns,則通過方程式2求解Rg可知,Rg 約為 22 Ω。實際設計選擇15 Ω電阻以提供一定的裕量。
 
電源軌濾波和欠壓保護
 
由于峰值負載電流很高,因此必須對直流電源電壓(VDD)進行適當的濾波,以防ADuM7234進入欠壓閉鎖狀態,同時防止電源可能受到損害。所選的濾波器由4個并聯4700 μF、25 V電容與一個22 μH功率電感串聯而成,如圖2所示。100 kHz時,電容的額定最大均方根紋波電流為3.68 A。由于4個電容并聯,因此允許的最大均方根紋波為14.72 A。所以,IPEAK = 2√2 × IRMS = 41.63 A。
 
經過濾波的+12 V電壓還驅動圖1所示的電路。
 
當電源電壓低于10 V時,圖2所示電路便會禁用ADuM7234的輸入端,從而防止ADuM7234欠壓閉鎖。將一個邏輯高電平信號施加于ADuM7234的DISABLE引腳可禁用該電路。
 
開漏式低電平有效比較器 ADCMP350 用于監視直流電源電壓。電阻分壓器(R12、R13)的比值經過適當選擇,當電源電壓為10.5 V時,分壓器輸出為0.6 V,與比較器的片內基準電壓0.6 V相等。當電源電壓降至10.5 V以下時,比較器的輸出變為高電平。由于ADuM7234的輸入端與輸出端之間存在電流隔離,因此輸出端的DISABLE信號必須通過隔離器傳輸到輸入端。 ADuM3100是基于iCoupler 技術的數字隔離器。ADuM3100兼容3.3 V和5 V工作電壓。經過濾波的12 V電源電壓驅動線性調節器ADP1720 ,為ADuM3100的右側隔離端提供5 V (+5V_1)電壓,如圖2所示。
 
負載和PWM信號
 
如果使用電感作為負載,當施加恒定電壓時,流經電感的電流將線性變化。電壓U為12 V,如果忽略導通電阻引起的MOSFET壓降,則以下方程式成立:
 
實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路
 
對于50 kHz、8%占空比PWM信號,使用4 μH Coilcraft功率電感(SER2014-402)作為負載時,負載電流波形如圖3所示。利用電流探頭測量電感電流。
 
對于12 V電源電壓和4 μH電感,方程式4預測斜率為3 A/μs。而實測斜率為2.8 A/μs,斜率下降的原因在于MOSFET導通電阻引起的壓降。
 
注意,電流斷開后的短時間內,波形上會出現少量響鈴振蕩,其原因是電感負載與續流二極管和MOSFET的寄生電容之間發生諧振。
 
必須注意,電路中的電感電流不得超過其額定最大值。如果超過,電感就會飽和,電流將迅速提高,可能損壞電路和電源。本電路中使用的Coilcraft SER2014-402電感負載的額定飽和電流為25 A。
 
實驗室電路系列:隔離全橋驅動電路
圖3. 4 μH負載下負載電流與PWM脈沖的關系
 
 
 
 
 
 
推薦閱讀:



系統演示平臺便于快速進行原型制作與評估
家庭醫療保健電子產品中安全隔離的未來發展
走直線很難嗎?陀螺儀表示,少了它機器人連直線都走不了
橫跨隔離柵的電涌:數字隔離器為加強絕緣確立標準
5大5G無線技術概述
 
 
 
要采購開關么,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
亚洲欧洲av在线| 国产视频一区二区在线观看| 色av综合在线| 国产三级精品三级| 一区二区三区成人在线视频| 国产精品一区久久久久| 欧美区视频在线观看| 中文字幕一区二区三区精华液| 裸体歌舞表演一区二区| av在线不卡观看免费观看| 91精品在线麻豆| 亚洲乱码一区二区三区在线观看| 国产精品一卡二| 精品国产凹凸成av人网站| 婷婷综合五月天| 欧美自拍偷拍午夜视频| 日韩一区在线播放| gogo大胆日本视频一区| 亚洲国产成人自拍| 国产乱子轮精品视频| 日韩午夜中文字幕| 青青草97国产精品免费观看无弹窗版 | 毛片av一区二区| 欧美久久高跟鞋激| 亚洲成av人片一区二区三区| 91丨porny丨国产入口| 欧美激情资源网| 国产麻豆一精品一av一免费| 日韩一卡二卡三卡国产欧美| 美日韩黄色大片| 欧美精品一区二区三区蜜桃视频| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 欧美一区二区高清| 日本aⅴ免费视频一区二区三区| 欧美另类久久久品| 日本欧美一区二区三区乱码| 欧美一区二区在线看| 蜜桃视频在线观看一区| 精品久久久久久无| 日本亚洲电影天堂| 日韩精品最新网址| 国产一区视频网站| 久久爱另类一区二区小说| 日韩三级视频在线看| 久久99热99| 国产欧美精品一区aⅴ影院 | 亚洲影院久久精品| 欧美在线观看18| 免费成人在线视频观看| 欧美不卡一二三| 国产91精品欧美| 亚洲精选视频免费看| 欧美在线一区二区| 亚洲v日本v欧美v久久精品| 欧美视频一区二区三区四区| 日韩中文字幕麻豆| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 丰满少妇久久久久久久| 亚洲黄色小视频| 欧美久久久久久久久| 亚洲精品一区二区三区影院| 亚洲欧美国产高清| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 成人免费在线播放视频| 色偷偷一区二区三区| 欧美日韩视频在线第一区 | 亚洲欧美另类在线| 亚洲乱码一区二区三区在线观看| 国产69精品久久777的优势| 国产精品不卡在线观看| 欧美日韩精品福利| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 日韩一区二区三区免费观看| 久久国产乱子精品免费女| 亚洲国产电影在线观看| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 亚洲国产综合91精品麻豆| 成人网男人的天堂| 亚洲欧洲成人自拍| 日韩高清电影一区| 久久综合九色综合欧美就去吻| 99精品视频在线观看免费| 午夜精品久久久久久久久久| 国产精品毛片大码女人| 欧美丝袜第三区| av电影天堂一区二区在线| 中文字幕一区二| 久久综合色婷婷| 欧美三日本三级三级在线播放| 日韩精品久久理论片| 久久综合九色综合欧美98| 色综合天天视频在线观看 | 一区二区三区色| 日本一区二区三区dvd视频在线 | 天堂在线一区二区| 亚洲另类春色国产| 国产丝袜美腿一区二区三区| 欧美主播一区二区三区美女| 久久69国产一区二区蜜臀| 一区二区三区四区在线| 久久婷婷国产综合精品青草| 欧美电影一区二区| 91免费观看视频| 97久久精品人人做人人爽50路| 国产成人在线网站| 国产成人免费视频精品含羞草妖精| 日韩美女视频一区二区| 国产婷婷色一区二区三区在线| 欧美v日韩v国产v| 日韩欧美一级在线播放| 欧美性一二三区| 91网页版在线| 色美美综合视频| 亚洲国产精品麻豆| 一区二区三区四区激情| 欧美一区二区三区视频在线观看| 色综合久久中文综合久久牛| 国产成人自拍高清视频在线免费播放| 亚洲黄色录像片| 国产精品欧美久久久久无广告 | 捆绑调教一区二区三区| 夜夜精品浪潮av一区二区三区| 久久综合狠狠综合久久激情| 国产亚洲一区字幕| 日韩毛片精品高清免费| 一个色妞综合视频在线观看| 日韩精品视频网站| 美国欧美日韩国产在线播放| 日本不卡不码高清免费观看| 精品一区二区在线看| 美女任你摸久久| 国产一区二区调教| 国产精品中文有码| 懂色av一区二区三区蜜臀| a亚洲天堂av| 91影院在线免费观看| 99久久精品国产毛片| 日本韩国欧美三级| 色综合久久88色综合天天| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 国产乱国产乱300精品| www.色综合.com| 成人三级伦理片| 亚洲精品国产无套在线观| 亚洲第一久久影院| 午夜精品久久久久久久 | 欧美综合久久久| 国产99一区视频免费| 国产一区二区不卡在线| 一区二区三区鲁丝不卡| 国产精品家庭影院| 在线播放日韩导航| 欧美日韩高清一区| 91九色02白丝porn| 日韩欧美中文字幕制服| 一区二区三区四区不卡视频| 99久久精品免费看国产免费软件| 18欧美亚洲精品| 麻豆精品蜜桃视频网站| 99久久免费国产| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 国产精品不卡一区二区三区| 久久精品理论片| 欧美三级资源在线| 中文字幕一区不卡| 精品一区二区精品| 欧美色涩在线第一页| 欧美不卡视频一区| 午夜av区久久| 91麻豆免费观看| 欧美韩国日本不卡| 日韩不卡在线观看日韩不卡视频| 99久久久久久| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 国产91精品精华液一区二区三区| 成人av在线资源网站| 亚洲免费视频成人| 欧美色手机在线观看| 午夜精品免费在线观看| 中文字幕不卡在线观看| 国产精品一区免费视频| 中文字幕一区二区三区不卡在线| 欧美日高清视频| 一区二区三区在线视频观看58| 成人国产精品免费观看动漫| 欧美精品一区二区精品网| 亚洲国产色一区| 欧美精品亚洲二区| 肉色丝袜一区二区| 91精品国产综合久久福利软件| 日韩精品电影在线| 26uuu色噜噜精品一区| 色94色欧美sute亚洲13| 韩日欧美一区二区三区| 日本三级亚洲精品| 91精品国产综合久久久久| 日韩高清一区在线| 久久新电视剧免费观看| 91丨porny丨国产入口| 国产不卡视频一区|