時間:2009-02-16 10:55:16來源:ronggang
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2 典型應用電路
圖2為IR21844的典型應用電路。Vcc接電源端,為邏輯部件和功率器件供電;IN端接輸入控制信號,一般接PWM信號;輸出端HO和LO的波形分別與IN端輸入波形邏輯相同和相反,幅值有一定的放大(10~20 V),輸入/輸出時序圖如圖3所示;SD端接低電平時,H0和LO正常輸出,接高電平時,2個輸出端被封鎖;DT為死區(qū)時間調(diào)整端,因為橋式電路同一橋路的上下管不能同時導通,否則會造成管子短路,因此需要一個死區(qū)時間。由于H0和LO的輸出邏輯相反,所以從邏輯上來說,不會造成直通,但是在換向的瞬間仍有可能造成直通?稍贒T端外接一個電阻Rdt,通過調(diào)整該電阻的阻值就可以調(diào)節(jié)死區(qū)時間;同時,開通延時時間為680 ns,大于關(guān)斷延時時間的270 ns,從而避免橋路的直通,死區(qū)時間典型值為5μs(如表2所列)。
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圖2中,C2為自舉電容。在T2導通、T1關(guān)斷期間,VCC經(jīng)D1、C1、負載、T2給C1充電,以確保當T2關(guān)斷、T1導通時,T1管的柵極靠Cl上足夠的儲能來驅(qū)動。這就是高端的自舉供電。若負載阻抗較大,C2經(jīng)負載降壓充電較慢,使得T2關(guān)斷、T1導通,C2上的電壓仍充電不到自舉電壓8.3 V以上,那么輸出驅(qū)動信號會因欠壓被片內(nèi)邏輯封鎖,T1就無法正常工作。為此,C2的選擇就顯得很重要,一般用1個大電容和1個小電容并聯(lián)使用,在頻率為20 kHz左右的工作狀態(tài)下,選用1.0μF和0.1μF電容并聯(lián)。并聯(lián)高頻小電容用來吸收高頻毛刺干擾電壓。驅(qū)動大容量的IGBT時,在工作頻率較低的情況下,要注意自舉電容電壓穩(wěn)定性問題,上管的驅(qū)動波形峰頂如果出現(xiàn)下降的現(xiàn)象,則要選取大的電容。
顯然每個周期T1開關(guān)一次,C2就通過T2開關(guān)充電一次,因此自舉電容C2的充電還與輸入信號IN的PWM脈沖頻率和脈沖寬度有關(guān)。當PWM工作頻率過低時,若T1導通脈寬較窄,自舉電壓8.3 V容易滿足;反之,無法實現(xiàn)自舉。因此,要合理設(shè)置PWM開關(guān)頻率和占空比調(diào)節(jié)范圍,C2的容量選擇考慮如下幾點:
①PWM開關(guān)頻率高,C2應選小電容。
、诒M量使自舉上電回路不經(jīng)大阻抗負載,否則應為C2充電提供快速充電通路。
、蹖τ谡伎毡日{(diào)節(jié)較大的場合,特別是在高占空比時,T2導通時間較短,C2應選小電容。否則,在有限時間內(nèi)無法達到自舉電壓。
、蹸2的選擇應綜合考慮PWM變化的各種情況,監(jiān)測H()、VS腳波形進行調(diào)試是最好的方法。
根據(jù)表1,VB高于VS電壓的最大值為20 V,為了避免VB過電壓損壞IR21844,電路中增加了穩(wěn)壓二極管D1。電路中D2的功能是防止T1導通時高電壓串入VCC端損壞該芯片,因此其耐壓值必須高于總線峰值電壓,故采用功耗小的快恢復二極管。與VCC端相連的電容C3是去耦電容,用于補償電源線的電感。
3 場效應管驅(qū)動電路的改進
如圖2所示,典型應用電路是由IR21844驅(qū)動2個N溝道MOSFET管或IGBT組成的半橋驅(qū)動電路。固定的柵極參考輸出通道(L0)用于下端連接的功率場效應管T2,浮動的柵極輸出通道(HO)用于上端連接的功率場效應管T1。
以驅(qū)動N溝道MOSFET管為例來介紹。功率MOS—FET是電壓型驅(qū)動器件,沒有少數(shù)載流子的存儲效應,輸入阻抗高,因而開關(guān)速度可以很高,驅(qū)動功率小,電路簡單。但功率MOSFET的極間電容較大,其等效電路如圖4所示。
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