PWM调制电路转换器中的应用举例
发布时间:2008/10/10 0:00:00 访问次数:503
此种pwm调制与不对称半桥的pwm调制不完全相同,在两个开关管门极驱动脉冲之间有死区存在,具体的控制电路及其脉冲波形如图1所示。将tl494作为pwm控制芯片。与普通的对称半桥不同的是,它不是直接将tl494的两路输出经自举芯片后送到初级的上下两个开关管进行驱动,而是将其中一路输出经过二极管后作为d触发器的输入,经过触发器分频后再分成两个支路,其中一个支路的输出经过自举驱动芯片后去驱动半桥电路的初级开关管,另一个支路输出经过反相器反相后去驱动次级的同步整流管(见图1(a)中的ugv2和ugsr1)。tl494的另一路输出(out)经过rcd电路后作为与非门的输人,它的输出分别经自举驱动芯片和反相器,分别去驱动初级的另一个主开关管和次级的另一个同步整流管(见图1(a)中的ugv1和ugsr2)。这里的rcd电路和与非门的作用是将t494的输出out2作为一个延时得到ugv1,以避免初级两个主开关管的直通和实现开关管v,的软开通。
图1 控制电路及其门极pwm脉冲波形
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此种pwm调制与不对称半桥的pwm调制不完全相同,在两个开关管门极驱动脉冲之间有死区存在,具体的控制电路及其脉冲波形如图1所示。将tl494作为pwm控制芯片。与普通的对称半桥不同的是,它不是直接将tl494的两路输出经自举芯片后送到初级的上下两个开关管进行驱动,而是将其中一路输出经过二极管后作为d触发器的输入,经过触发器分频后再分成两个支路,其中一个支路的输出经过自举驱动芯片后去驱动半桥电路的初级开关管,另一个支路输出经过反相器反相后去驱动次级的同步整流管(见图1(a)中的ugv2和ugsr1)。tl494的另一路输出(out)经过rcd电路后作为与非门的输人,它的输出分别经自举驱动芯片和反相器,分别去驱动初级的另一个主开关管和次级的另一个同步整流管(见图1(a)中的ugv1和ugsr2)。这里的rcd电路和与非门的作用是将t494的输出out2作为一个延时得到ugv1,以避免初级两个主开关管的直通和实现开关管v,的软开通。
图1 控制电路及其门极pwm脉冲波形
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