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主芯片的驱动电路对P-MOSFET进行驱动

发布时间:2020/11/6 22:53:24 访问次数:1364

电压源集成到数模转换器中,可以减小系统的整体尺寸和复杂性,同时提供必要的控制,以满足安全驱动所有电源输出的关键时序需求。本系列产品还提供SPI和I2C串行接口,为设计人员提供最大的器件通信灵活性。

数模转换器的工作电压范围为1.8V至5.5V,较低的最小工作电压和较高的功率效率相结合,提高了热性能和可靠性。新款数模转换器产品还提供上电/掉电复位保护和业界最快的5微秒建立时间,并可以在工业和汽车应用要求的更大(-40℃至+125℃)温度范围内工作。

新系列产品包括8、10和12位分辨率器件,采用20引脚VQFN 5 x 5毫米封装和20引脚TSSOP封装。

BUCK变换器的主电路进行设计,所选择的全控型器件为P-MOSFET。查阅相关资料,可以使用以脉宽调制器SG3525芯片为主的控制电路来产生PWM控制信号,从而来控制P-MOSFET的通断。然后通过设计以IR2110为主芯片的驱动电路对P-MOSFET进行驱动,电路需要使用两个输出电压恒定为15V的电源来驱动两个芯片工作。

同时采用电压闭环,将输出电压进行分压处理后将其反馈给控制端,由输出电压与载波信号比较产生PWM信号,达到负反馈稳定控制的目的,得到电路的原理

BUCK型DC/DC变换器的基本结构,此电路主要由虚线框内的全控性开关管T和续流二极管D以及输出滤波电路LC构成。对开关管T进行周期性的通、断控制,便能将直流电源的输入电压Vs变换成为电压Vo输出给负载。

其他两个臂的工作情况完全相同,不再重复。由上面的介绍可以看出,半桥电路与全桥电路的区别如下:

半桥电路由一个臂就可以形成正负半波,比如V1和其他臂上的功率管不发生任何关系。而全桥电路V1导通时和V5、V6都发生关系。

半桥电路的输出本身就是具有中线的三相四线制结构,可以不加输出变压器。而全桥电路必须加输出变压器。

半桥电路需要两组电池,而全桥电路只需一组电池。

半桥电路的每一组输出电压均需经过一个LC滤波器将脉宽调制波解调成正弦波,在解调过程中,每次谐波经电容器的低阻抗旁路到中线N,又由于三相输出电压在相位上互差120o,不能将高次谐波互相抵消,所以其中线N上具有不易消除的高次谐波。


(素材来源:21ic和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)

电压源集成到数模转换器中,可以减小系统的整体尺寸和复杂性,同时提供必要的控制,以满足安全驱动所有电源输出的关键时序需求。本系列产品还提供SPI和I2C串行接口,为设计人员提供最大的器件通信灵活性。

数模转换器的工作电压范围为1.8V至5.5V,较低的最小工作电压和较高的功率效率相结合,提高了热性能和可靠性。新款数模转换器产品还提供上电/掉电复位保护和业界最快的5微秒建立时间,并可以在工业和汽车应用要求的更大(-40℃至+125℃)温度范围内工作。

新系列产品包括8、10和12位分辨率器件,采用20引脚VQFN 5 x 5毫米封装和20引脚TSSOP封装。

BUCK变换器的主电路进行设计,所选择的全控型器件为P-MOSFET。查阅相关资料,可以使用以脉宽调制器SG3525芯片为主的控制电路来产生PWM控制信号,从而来控制P-MOSFET的通断。然后通过设计以IR2110为主芯片的驱动电路对P-MOSFET进行驱动,电路需要使用两个输出电压恒定为15V的电源来驱动两个芯片工作。

同时采用电压闭环,将输出电压进行分压处理后将其反馈给控制端,由输出电压与载波信号比较产生PWM信号,达到负反馈稳定控制的目的,得到电路的原理

BUCK型DC/DC变换器的基本结构,此电路主要由虚线框内的全控性开关管T和续流二极管D以及输出滤波电路LC构成。对开关管T进行周期性的通、断控制,便能将直流电源的输入电压Vs变换成为电压Vo输出给负载。

其他两个臂的工作情况完全相同,不再重复。由上面的介绍可以看出,半桥电路与全桥电路的区别如下:

半桥电路由一个臂就可以形成正负半波,比如V1和其他臂上的功率管不发生任何关系。而全桥电路V1导通时和V5、V6都发生关系。

半桥电路的输出本身就是具有中线的三相四线制结构,可以不加输出变压器。而全桥电路必须加输出变压器。

半桥电路需要两组电池,而全桥电路只需一组电池。

半桥电路的每一组输出电压均需经过一个LC滤波器将脉宽调制波解调成正弦波,在解调过程中,每次谐波经电容器的低阻抗旁路到中线N,又由于三相输出电压在相位上互差120o,不能将高次谐波互相抵消,所以其中线N上具有不易消除的高次谐波。


(素材来源:21ic和ttic.如涉版权请联系删除。特别感谢)

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