IRz1IO功率集成电路
发布时间:2016/11/26 18:38:30 访问次数:581
IR2I10是一种双通道高压、高速电RDC1740-413B压型功率开关器件栅极驱动器,具有自举浮动电源,驱动电路非常简单,只用一路电源即可同时驱动上、下桥臂。但IR2110芯片有它本身的缺陷,即不能产生负压,且在抗干扰方面比较薄弱.
IR2110的主要特点及功能原理
IR2110采用14端DIP封装,其引出端排列如图⒋9(a)所示,内部功能原理框图如图⒋9(b)所示。I”110各引出端的功能分别是:1端(L0)是低端输出通道;2端(C0M)是公共端;3端(Ucc)是低端固定电源电压;5端(Us)是高端浮置电源偏移电压;6端(UB)是高端浮置电源电压;7端(H0)是高端输出通道;9端(UDD)是逻辑电路电源电压;10端(HIN)、11端(SD)、12端(I`IN)均是逻辑输人;I3端(1Jˉhs)是逻辑电路地电位端外加电源电压,其值可以为0Ⅴ;4端、8端、14端均为空端。
IR2110驱动器由逻辑输人、电平转换、保护、上桥臂侧输出和下桥臂侧输出等单元电路构成。逻辑输人端采用施密特触发电路,可提高抗干扰能力。输入逻辑电路与叩t/C0MS电平兼容,其输人引脚阈值为电源电压UDD的10%,各通道相对独立。由于逻辑信号均通过电平耦合电路连接到各自的通道上,所以允许逻辑电路参考地(Uss)与功率电路参考地(C0M)之闸有-5~+5Ⅴ的偏移量,并且能屏蔽小于50m的脉冲,这样便具有较理想的抗噪声效果。两个高压MOs管推挽驱动器的最大灌入或输出电流可达2A,上桥臂通道可以承受500Ⅴ的电压。输人与输出信号之间的传导延时较小,开通传导延时为120ns,关断传导延时为%m。电源端【Jcc的典型值为15Ⅴi逻辑电源和模拟电源共用一个15Ⅴ电源,逻辑地和模拟地接在一起。输出端设有对驱动器电源的欠压保护,当电压小于8.2Ⅴ时,封锁驱动输出。
IR2110采用HⅤ1C和闩锁抗干扰CMOS△艺制作,具有独立的高端和低端输出通道;浮置电源采用自举电路,其高端I作电压可达500V,dv/d苫=±50V/ns,在15V下的静态功耗仅有1.6mw;输出的栅极驱动电压范围为10~⒛Ⅴ,逻辑电源电压范围为5~15Ⅴ,逻辑电源地电压偏移范围为-5~+5Ⅴ。
IR2I10是一种双通道高压、高速电RDC1740-413B压型功率开关器件栅极驱动器,具有自举浮动电源,驱动电路非常简单,只用一路电源即可同时驱动上、下桥臂。但IR2110芯片有它本身的缺陷,即不能产生负压,且在抗干扰方面比较薄弱.
IR2110的主要特点及功能原理
IR2110采用14端DIP封装,其引出端排列如图⒋9(a)所示,内部功能原理框图如图⒋9(b)所示。I”110各引出端的功能分别是:1端(L0)是低端输出通道;2端(C0M)是公共端;3端(Ucc)是低端固定电源电压;5端(Us)是高端浮置电源偏移电压;6端(UB)是高端浮置电源电压;7端(H0)是高端输出通道;9端(UDD)是逻辑电路电源电压;10端(HIN)、11端(SD)、12端(I`IN)均是逻辑输人;I3端(1Jˉhs)是逻辑电路地电位端外加电源电压,其值可以为0Ⅴ;4端、8端、14端均为空端。
IR2110驱动器由逻辑输人、电平转换、保护、上桥臂侧输出和下桥臂侧输出等单元电路构成。逻辑输人端采用施密特触发电路,可提高抗干扰能力。输入逻辑电路与叩t/C0MS电平兼容,其输人引脚阈值为电源电压UDD的10%,各通道相对独立。由于逻辑信号均通过电平耦合电路连接到各自的通道上,所以允许逻辑电路参考地(Uss)与功率电路参考地(C0M)之闸有-5~+5Ⅴ的偏移量,并且能屏蔽小于50m的脉冲,这样便具有较理想的抗噪声效果。两个高压MOs管推挽驱动器的最大灌入或输出电流可达2A,上桥臂通道可以承受500Ⅴ的电压。输人与输出信号之间的传导延时较小,开通传导延时为120ns,关断传导延时为%m。电源端【Jcc的典型值为15Ⅴi逻辑电源和模拟电源共用一个15Ⅴ电源,逻辑地和模拟地接在一起。输出端设有对驱动器电源的欠压保护,当电压小于8.2Ⅴ时,封锁驱动输出。
IR2110采用HⅤ1C和闩锁抗干扰CMOS△艺制作,具有独立的高端和低端输出通道;浮置电源采用自举电路,其高端I作电压可达500V,dv/d苫=±50V/ns,在15V下的静态功耗仅有1.6mw;输出的栅极驱动电压范围为10~⒛Ⅴ,逻辑电源电压范围为5~15Ⅴ,逻辑电源地电压偏移范围为-5~+5Ⅴ。
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