偷拍亚洲色图,色av一区二区,亚洲色图第一页,一级做a爰片久久

TDA2030功放電路圖 電動車充電器電路圖 電子電路 功放電路 電子制作 集成塊資料 電子報 pcb 變壓器 元器件知識 逆變器電路圖 電路圖 開關電源電路圖 傳感器技術 led 電磁兼容
電子電路圖
當前位置: 首頁 > 電子電路 > 電源電路

詳解高頻電源模塊驅動電路設計

時間:2009-07-10 12:14:55來源:網絡 作者:admin 點擊:

高頻電源模塊驅動電路設計如下:
1、驅動電路的基本要求


一個理想的IGBT驅動電路應具有以下基本性能:


(1)動態驅動能力強,能為IGBT柵極提供具有陡峭前后沿的驅動電壓脈沖;


(2)IGBT導通后,柵極驅動電路提供給IGBT的驅動電壓和電流要有足夠的幅度,使IGBT的功率輸出級總處于飽和狀態,瞬時過載時,柵極驅動電路提供的驅動功率要足以保證IGBT不退出飽和區而損壞;


(3)能向IGBT提供適當的正向柵壓,一般取+15V為宜;


(4)能向IGBT提供足夠的反向柵壓,利于IGBT的快速關斷,幅值一般為5V-15V;


(5)由于IGBT多用于高壓場合,驅動電路必需有足夠的輸入輸出電隔離能力且不影響驅動信號的正常傳輸;


(6)具有柵壓限幅電路,保護柵極不被擊穿;


(7)輸入輸出信號傳輸具有盡可能短的延時;


(8)當IGBT負載短路或過流時,能在IGBT允許時間內通過逐漸降低柵壓自動抑制故障電流,實現軟關斷;


(9)當出現過流、短路等情況時能迅速發出過流保護信號供給控制電路進行處理。


2、驅動器的選擇


目前,市場上常見的驅動器有日本富士EXB系列、日本英達HR系列、日本三菱M579系列及美國Unitrode公司的UC系列,它們功能大致相同,但也有許多不同之處。目前國內流行使用的EXB841不具備定時邏輯柵壓控制的功能,過流時若驅動器入口信號消失,則其出口信號隨之消失而損壞IGBT,且關斷負壓-5V不夠可靠。


HR065的短路保護穩定,但可靠性差。經過對比分析,我們選用日本三菱公司的M57962AL驅動器。該驅動器具有如下特點:


(1)采用高速光偶隔離,輸入輸出隔離絕緣強度高 ;


(2)輸入輸出電平與TTL電平兼容,適于單片機控制;   


(3)內部有定時邏輯短路保護電路,同時具有廷時保護特性; 


(4)具有可靠通斷措施(采用雙電源供電);   


(5)驅動功率大,可以驅動600A/600V或400A/1200V的IGBT模塊。


M57962AL是厚模單列直插式封裝,如圖1所示,是從左至右依次編號,其中9~12為空端。各引腳功能如下:
•   1端和2端:故障檢測輸入端;
•   4端:接正電源VCC ;
•   5端:驅動信號輸出端 ;    
•   6端:接負電源VEE ;
•   8端:故障信號輸出 ;
•   13端和14端:驅動信號輸入端。



 



電源模塊驅動電路設計.files/1245484836-569.jpg" target=_blank>


圖1  M57962AL芯片的外觀尺寸圖



M57962AL芯片的內部結構及內部保護電路如圖2和圖3所示。



 



圖2  M57962AL芯片的內部結構圖



 電源模塊驅動電路設計.files/1245484845-571.jpg" target=_blank>


圖3  M57962AL的內部保護電路圖



3、 驅動電路的實現


IGBT的驅動電路原理圖如圖4所示。



 電源模塊驅動電路設計.files/1245484849-572.jpg" target=_blank>
圖4  IGBT的驅動電路原理圖


圖中Q1為由控制電路產生的驅動信號輸入,fault為本驅動電路在檢測到過流等故障時發出的故障檢測信號。C1、G1、E1分別接IGBT的源、柵、漏級。驅動電路的供電采用單電源加穩壓管方式,主要考慮了以下幾個方面的問題。


(1) 穩壓管D的合理選擇
,通過檢測IGBT的通態飽和壓降(即1腳的電壓U1)來判斷是否過流,當檢測出IGBT的柵極和源極同為高電平時就判斷為過流,此時降低柵極驅動電壓。并通過光耦向控制電路發出故障信號。IGBT正常工作時的通態壓降一般為2.5V~3.0V。而M57962AL的過流檢測端的閥值電壓Ucs設計為10V。如此高的閥值電壓對諸如橋臂直通、負載短路等情況有一定的保護作用。但動作非常遲緩,甚至起不到保護作用。因此必須降低過流保護閥值,方法是在檢測端串聯一穩壓管D2,通過實驗來確定穩壓管的穩壓值。它們之間滿足如下關系:
 電源模塊驅動電路設計.files/1245484854-573.jpg" target=_blank>
  當芯片1腳的電壓U1達到過流檢測端的閥值電壓UCS,M57962AL軟降柵壓,同時發出故障信號。VD2選取越大則允許的VCE越小,IGBT允許流過的電流值亦越小。在本課題研究中,設定的管壓保護值為4.2V,對應的保護電流值為300A,所以采用的穩壓管D2的壓降為
 電源模塊驅動電路設計.files/1245484857-574.jpg" target=_blank>


(2)VCC、VEE的選取
由于IGBT導通后的管壓降與所加正向柵壓有關,在漏源電流一定的情況下,正向柵壓增加時,通態壓降下降,器件導通損耗減小。但若發生過流或短路,正向柵壓越高,則電流幅值越高,IGBT越易損壞。對集電極額定電流200A的IGBT來說,VCC選擇+12V~+15V比較合適,在這一點通態接近飽和值,是IGBT工作的最佳點。而為使IGBT在關斷期間可靠截止,給處于截止狀態的IGBT外加-10V左右的反向柵壓VEE比較合適。實現電路中考慮到簡化輔助電源設計的因素,采用24V單電源外加9.1V穩壓管的方式為驅動電路供電。即:VCC=+15V,VEE=-9V。


(3)柵極電阻Rg的選取
柵極驅動電阻的取值非常重要,適當數值的柵極電阻能有效地抑制振蕩、減緩開關開通時間、改善電流上沖波形、減小電壓浪涌。從安全可靠性角度來說,應當取較大的柵電阻,但是,較大的柵電阻影響開關速度、增加開關損耗。從提高工作頻率角度,應當取較小的柵電阻。一般情況下,可靠性是第一位的,因此使用中傾向于取較大值的電阻。柵極電阻的最佳值應當通過實驗確定。本文中經過實驗調試,選擇Rg=4.7Ω。


(4)電容Ctrip的選取


M57962AL與M57962L的不同之處就在于,M57962AL利用改變引腳2,4之間的電容Ctrip可以對短路保護檢測時間進行調整,應用比較靈活。若2腳懸空,短路保護檢測時間為2.6μs,保護動作太靈敏常容易引起誤動作。為此,通過接在2,4腳之間一個電容Ctrip來調節保護時間,選取1000pF左右的電容,保護時間大約為3μs。若保護仍然過于敏感,可改用3300pF的電容,此時保護時間約為6μs。


此外,對于M57962AL驅動電路,在以下兩種情況容易導致驅動電路失去負偏壓:一是產生負偏壓的穩壓二極管D2被擊穿短路;二是驅動電路在單電源供電時,因失去電源供電電壓的時候。此時若按傳統的M57962AL單電源供電的典型接法(如圖5),并沒有保護信號給出,易造成IGBT的損壞。



 圖5  M57962AL的典型接法



針對上述情況,對M57962AL的外圍電路進行了一些改進(如圖4所示)。在正常情況下,D4導通,M57962AL的8腳為高電平,D1截止,VT導通,光耦輸出呈低阻態,故障信號為低電平,表現為無故障。過流保護時,D4導通,M57962AL的8腳為低電平,D1導通,VT截止,光耦輸出呈高阻態,故障信號為高電平,表現為有故障發生。如果穩壓二極管D2擊穿短路,則D4截止,VT截止,光耦輸出呈高阻態,同樣給出故障信號。如果驅動電路失去+24V電壓,則光耦無電流流過,仍然表現為故障保護。這樣就避免了IGBT因為失去負偏壓或者失去供電而導致損壞。另外這里為了加快對故障信號的反應,故障保護輸出光耦選用高速光耦6N137。
  
4  結語
性能優越的驅動電路是高頻電源模塊運行可靠的保證。采用驅動器M57962AL實現IGBT的驅動電路,可以使IGBT工作可靠,性能穩定。

容-源-電-子-網-為你提供技術支持

本文地址:http://www.ytjinfuren.com/dz/23/2009710121928.shtml


本文標簽:


.
頂一下
0%
返回首頁
0
0%

------分隔線----------------------------

    猜你感興趣:

  • 合并式單端A類電子管功放電路設計

      如圖所示為合并式單端A類電子管功放電路圖,本電路輸出功率:8W×2輸出阻抗:4Ω、8Ω輸入靈敏度:l.4V失真系數:2%頻率響應:25Hz-20kHz-3dB。電源功耗:120W。 :

  • 集成功率放大器件或分立元件放大電路設計

      圖1為一個由分立元件構成的直流化的互補對稱OCL電路。電路由差分放大級、電壓推動級和復合輸出級構成。本電路引入了直流負反饋電路,一般功放中由于存在反饋電容,限制了低頻響應,為了消除這種不利影響,只有增

  • 多媒體有源音箱電路設計

      本音箱的高、寬、深分別為280mm×120mm×170mm(內部有效容積約3.4L)。板材為厚15mm的中密度板。左右聲道音箱前面板尺寸如圖所示。倒相孔設在箱體背面上方,長度為68mm,由于倒相管在音箱背面,所以擺放時音箱后

  • HY-1應用電路設計

      HY-1音樂集成電路內存一首樂曲。當觸發端受脈沖觸發后立即輸出音樂信號,樂曲程序結束時工作自行停止。當觸發端與觸發電平相連時,電路反復嗚奏,直到脫離觸發電平且正常演奏的樂曲程序結束后才自行停止。電路內

  • NFC技術與RFID技術芯片實現雙向預付費系統的設計

    有位客戶采用預付電費方案,回家后卻發現照明燈沒有亮。于是,她拿出手機并打開一個應用程序(app),向其電費賬戶中又額外增加了50美元額度。然后她將手機靠近電能監測顯示

  • RFID讀寫器有哪幾部分組成及原理設計方案

    隨著現代信息技術和超大規模集成電路的發展,RFID技術在服務領域、貨物銷售與后勤分配、商業部門、生產企業和材料流通領域得到了越來越廣泛的應用。射頻識別技術的基本原理

  • 音樂門鈴電路設計

      CIC2851AE是目前應用較為普遍的單曲音樂IC,它采用塑料封裝單列直插式,共有9個輸出腳,缺角處為第1腳。晶體管BG在這里起音頻功效放大作用,BG最好采用集電極耗散功率大于300mW的硅NPN型三極管,如3DX201、3DG12、

  • 參數型中頻均衡器電路設計

      均衡器是在電信設備中,用以校正因頻率不同而引起的衰減(即傳輸損耗)及相位差不同的網絡。能校正衰減與頻率關系的,稱為“衰減均衡器”;能校正相位差與頻率關系的稱為“相位均衡器”。在有線電視系統里經常需

  • 看門狗電路電路圖及工作原理

    在工業控制中常使用MCS-51系列單片機,為了防止程序跑飛往往外接一個看門狗電路。看門狗電路可完成加電復位和死機復位兩種功能。成品的看門狗集成電路如MAX813L等價格一般都

  • 提高PCB設計成功率三點技巧

    PCB設計過程中,如果能提前預知可能的風險,提前進行規避,PCB設計成功率會大幅度提高。很多公司評估項目的時候會有一個PCB設計一板成功率的指標。提高一板成功率關鍵就在于

  • AD811與BUF634P功放電路功率放大電路設計

    本電路應用AD811與BUF634P結成功放電路;通過電路圖可以看到是正負15V供電,效果很好。功率放大器,簡稱“功放”。很多情況下主機的額定輸出功率不能勝任帶動整個音響系統的任務,這時就要在主機和播放設備之間加裝功率放大器來補充所需的功率缺口。。

  • 具有300B音色的晶體管后級功放電路設計

      一臺既吸收電子管的“樂感”優勢,又具有晶體管使用方便特點的晶體機,全機主角為Q1N-MOSFETIRFP140,由于是接成單級的增益放大,故為反相輸出,輸出端是喇叭的負端,而接地點才是正端。另外有一顆P-MOSFETQ2

  • 便攜式麥克風前置放大電路設計

      如圖所示為便攜式麥克風前置放大電路電路圖,該電路是一個低噪音的基礎上,高增益兩個階段PNP和NPN晶體管放大器,利用通過R6的直流負反饋穩定的工作條件比較準確。 :

  • 繼電器驅動保護電路設計

     在開始選擇繼電器驅動的時候,習慣性選擇現有的集成芯片,比如NUD3126和NUD3124,沒有仔細想過為什么要選用它們,是否可以選擇分立的三極管或者達林頓管。這里做一些分析

  • LED白光照明模組驅動電路設計方案

    LED白光照明模組驅動電路設計方案由于當前溫室效應和能源危機的影響,使得人們對節能技術越來越關注。LED照明具有節能、壽命長等優點,LED照明技術作為新型綠色照明技術,目

  • 特斯拉的快充系統充電接口電路設計(圖文)

    11月份,有個朋友問我這個電路這塊的內容,我這里一直沒怎么做,就電路設計部分來談談看這個是怎么來弄的。1)Model S/X特斯拉的快充系統是比較有趣的,它的主要特點是可以

  • PCB印刷電路板設計高頻布線的技巧

    (1)高頻電路往往集成度較高,布線密度大,采用多層板既是布線所必須的,也是降低干擾的有效手段。(2)高速電路器件管腳間的引線彎折越少越好。高頻電路布線的引線最好采

  • 電磁式流量傳感器工作原理及電路設計(圖文)

      如圖是電磁式流量傳感器的工作電路原理圖。在勵磁線圈通以勵磁電壓后,絕緣導管便處于磁力線密度為B的均勻磁場中,當平均流速為v的導電性液體流經絕緣導管時,那么在導線內徑為D的管道壁

  • 測溫系統基于DS18B20與AT89C51的設計(圖文)

      溫度的測量和控制在激光器、光纖光柵的使用及其他的工農業生產和科學研究中應用廣泛。溫度檢測的傳統方法是使用諸如熱電偶、熱電阻、半導體PN結之類的模擬溫度傳感器。信號經取樣、放大

  • 工程師必備的8個電路設計技巧

    大多數時候,出現在教科書中的電路圖和設計與我們每天工作中完成的真實電路大相徑庭。電路設計并非易事,因為它需要對構成電路部分的每個元件都有充分了解,且實現“完

發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
表情:
名稱: E-mail: 驗證碼: 匿名發表
發布文章,推廣自己產品。
熱門標簽
 
偷拍亚洲色图,色av一区二区,亚洲色图第一页,一级做a爰片久久
99国产精品久久久久久久久久久 | 成人黄色在线网站| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 亚洲自拍偷拍网站| 亚洲成人激情自拍| 日韩av网站免费在线| 婷婷夜色潮精品综合在线| 日产国产高清一区二区三区| 日韩电影在线一区二区| 久久精品72免费观看| 国产精品中文欧美| 成人av片在线观看| 欧美在线制服丝袜| 欧美一区二区三区在| 久久免费看少妇高潮| 国产精品久久99| 亚洲影视在线播放| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 国产精品白丝jk黑袜喷水| eeuss国产一区二区三区| 欧美在线影院一区二区| 在线91免费看| 欧美国产欧美综合| 亚洲国产日日夜夜| 国产裸体歌舞团一区二区| 99久久精品国产导航| 91精品国产综合久久香蕉麻豆 | 欧美一区二区三区四区视频 | www.日韩av| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 欧美www视频| 亚洲资源中文字幕| 国产一级精品在线| 欧美性感一区二区三区| 国产性天天综合网| 日韩高清欧美激情| av在线播放成人| 精品奇米国产一区二区三区| 亚洲男同1069视频| 国产成人精品三级| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看 | 国产精品夫妻自拍| 日本不卡免费在线视频| 91亚洲资源网| 久久久久久久综合狠狠综合| 亚洲国产wwwccc36天堂| 成人av电影在线| 精品少妇一区二区三区在线播放| 一区二区三区在线不卡| 激情久久五月天| 欧美日韩一级大片网址| 亚洲码国产岛国毛片在线| 国内精品国产三级国产a久久| 6080yy午夜一二三区久久| 中文字幕亚洲成人| 国产成人免费xxxxxxxx| 欧美岛国在线观看| 午夜私人影院久久久久| 在线影院国内精品| 综合av第一页| www.性欧美| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 国产美女精品人人做人人爽 | 亚洲色大成网站www久久九九| 国内精品写真在线观看| 日韩免费性生活视频播放| 偷拍与自拍一区| 91激情在线视频| 亚洲精品乱码久久久久久久久 | 欧美一级电影网站| 日韩精品福利网| 4438x亚洲最大成人网| 视频一区二区三区在线| 3d动漫精品啪啪一区二区竹菊| 亚洲chinese男男1069| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区www在线| 欧美日韩一级黄| 七七婷婷婷婷精品国产| 日韩精品影音先锋| 国产一区欧美日韩| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 成人激情视频网站| 亚洲男人天堂av网| 在线成人免费视频| 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 久久精品网站免费观看| 99re这里都是精品| 亚洲高清一区二区三区| 日韩免费高清视频| 成人动漫一区二区三区| 一区二区三区精密机械公司| 69av一区二区三区| 国产福利一区在线| 日韩毛片视频在线看| 欧美日韩国产片| 国产激情91久久精品导航| 一区二区三区av电影 | 国产精品白丝jk黑袜喷水| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 欧美日韩亚洲综合在线 欧美亚洲特黄一级| 天堂午夜影视日韩欧美一区二区| 日韩欧美国产1| 91美女片黄在线观看91美女| 日韩福利视频导航| 中文字幕在线一区| 91精品国产91热久久久做人人| 国产盗摄精品一区二区三区在线| 一区二区久久久| 久久精品在线观看| 884aa四虎影成人精品一区| 国产精品18久久久久久久久久久久 | 一本到高清视频免费精品| 日本欧美加勒比视频| 亚洲欧洲另类国产综合| 欧美一级片在线观看| 91亚洲男人天堂| 国产尤物一区二区| 日本人妖一区二区| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 日韩精品一区在线| 欧美日韩在线播放三区| 波多野结衣亚洲一区| 美国十次了思思久久精品导航| 亚洲精品水蜜桃| 中文字幕av一区 二区| 欧美一区二区在线视频| 欧美日韩一区在线| 欧美专区在线观看一区| 北岛玲一区二区三区四区| 国产在线观看一区二区| 日日夜夜一区二区| 性做久久久久久久久| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 国产亚洲污的网站| 26uuu国产在线精品一区二区| 欧美日韩精品欧美日韩精品一综合| 成人免费va视频| 不卡影院免费观看| 成人午夜av在线| 成人综合在线视频| 国产成人在线看| 粉嫩高潮美女一区二区三区| 久久精品噜噜噜成人88aⅴ| 日本欧美肥老太交大片| 美女视频免费一区| 国内精品写真在线观看| 久久精品二区亚洲w码| 九九久久精品视频| 国产一区二区三区在线观看免费| 久久精品国产免费看久久精品| 久久激情综合网| 国产精品亚洲专一区二区三区| 激情六月婷婷久久| 国产激情一区二区三区四区| 国产馆精品极品| jlzzjlzz欧美大全| 色婷婷综合久久久久中文 | 日本一区二区三区在线观看| 久久免费美女视频| 中文字幕在线不卡国产视频| 亚洲日本电影在线| 亚洲成人中文在线| 精品一区二区在线免费观看| 国产在线精品一区二区 | 亚洲一级片在线观看| 午夜久久福利影院| 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 国产精品99久久久久| 91一区一区三区| 91精品国产麻豆| 国产亚洲美州欧州综合国| 亚洲丝袜精品丝袜在线| 日韩中文字幕麻豆| 懂色中文一区二区在线播放| 91香蕉视频mp4| 91精品国产麻豆国产自产在线| 国产日韩av一区二区| 亚洲影院久久精品| 毛片av中文字幕一区二区| 波多野结衣欧美| 欧美一级高清片在线观看| 国产丝袜欧美中文另类| 亚洲一区二区三区中文字幕在线| 激情久久五月天| 在线观看91视频| 国产喷白浆一区二区三区| 亚洲二区在线视频| 懂色av一区二区三区蜜臀| 欧美伊人久久久久久久久影院| 久久欧美一区二区| 亚洲国产成人av网| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 777精品伊人久久久久大香线蕉| 中文字幕一区二区三区不卡| 狠狠色狠狠色综合| 欧美日韩精品一区二区天天拍小说| 欧美激情中文不卡| 黄色资源网久久资源365| 欧美日韩亚洲综合在线 |