Buck电源中绝缘栅场效应管的驱动方法
中心议题:
- Buck电源中绝缘栅场效应管的驱动方法
- 电平转换直接驱动
- 光电耦合器隔离驱动
1 引言
图一所示的单管降压电源,拓扑很简单,但由于MOSFET的源极电位不固定,驱动不是很容易。本文就斩波电源的不同驱动方式,分别就其电路的复杂性、驱动脉冲质量、价格成本以及工作频率的适应性等方面进行了分析和比较。
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2 各种驱动电路分析
2.1 电平转换直接驱动
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当主电路的供电电压不太高时,可插入图二所示的电平转换驱动电路。这种方法的优点是成本较低,缺点一是当输入电压Vin较高时不易处理好;二是电平移动驱动部分需要电荷泵供电,因此电路比较繁复。
2.2 光电耦合器隔离驱动
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2.3 变换MOSFET的位置,直接驱动。
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2.4 变压器直接隔离驱动
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2.5 有源变压器驱动
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2.6 采用新型隔离驱动组件直接驱动
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图7示出的是采用TX_CMB3型驱动模块的斩波电路,该驱动组件是北京落木源公司(www.pwrdriver.com)新开发出的单管隔离驱动器。该款驱动器使用变压器隔离,采用分时技术,在输入信号的上升和下降沿传递PWM的信号,在平顶阶段传递能量,因而能够输出陡峭的驱动脉冲。这种驱动方法的优点是使用方便(在MOSFET功率不大时,只要如图7连接就可以了),驱动脉冲质量好,工作频率高,体积较小,输入电压最高可达1000V,价格也比较便宜。缺点是工作频率低时要求的变压器体积比较大,同时成本稍高些,但考虑到简化了设计、并降低了装配成本,总成本可能还要低些。
3 结语
表格1总结了上面的分析,可以看出,在大多数情况下,采用TX_CMB3专用斩波隔离驱动器是较佳的选择。
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