摘要:介紹了IR2110的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和特點,高壓側(cè)懸浮驅(qū)動的原理和自舉元件的設(shè)計。針對IR2110的不足提出了幾種擴展應(yīng)用的方案,并給出了應(yīng)用實例。 關(guān)鍵詞:懸浮驅(qū)動;柵電荷;自舉;絕緣門極
在功率變換裝置中,根據(jù)主電路的結(jié)構(gòu),其功率開關(guān)器件一般采用直接驅(qū)動和隔離驅(qū)動兩種方式。采用隔離驅(qū)動方式時需要將多路驅(qū)動電路、控制電路、主電路互相隔離,以免引起災(zāi)難性的后果。隔離驅(qū)動可分為電磁隔離和光電隔離兩種方式。 光電隔離具有體積小,結(jié)構(gòu)簡單等優(yōu)點,但存在共模抑制能力差,傳輸速度慢的缺點。快速光耦的速度也僅幾十kHz。 電磁隔離用脈沖變壓器作為隔離元件,具有響應(yīng)速度快(脈沖的前沿和后沿),原副邊的絕緣強度高,dv/dt共模干擾抑制能力強。但信號的最大傳輸寬度受磁飽和特性的限制,因而信號的頂部不易傳輸。而且最大占空比被限制在50%。而且信號的最小寬度又受磁化電流所限。脈沖變壓器體積大,笨重,加工復(fù)雜。 凡是隔離驅(qū)動方式,每路驅(qū)動都要一組輔助電源,若是三相橋式變換器,則需要六組,而且還要互相懸浮,增加了電路的復(fù)雜性。隨著驅(qū)動技術(shù)的不斷成熟,已有多種集成厚膜驅(qū)動器推出。如EXB840/841、EXB850/851、M57959L/AL、M57962L/AL、HR065等等,它們均采用的是光耦隔離,仍受上述缺點的限制。 美國IR公司生產(chǎn)的IR2110驅(qū)動器。它兼有光耦隔離(體積小)和電磁隔離(速度快)的優(yōu)點,是中小功率變換裝置中驅(qū)動器件的首選品種。 2IR2110內(nèi)部結(jié)構(gòu)和特點 IR2110采用HVIC和閂鎖抗干擾CMOS制造工藝,DIP14腳封裝。具有獨立的低端和高端輸入通道;懸浮電源采用自舉電路,其高端工作電壓可達500V,dv/dt=±50V/ns,15V下靜態(tài)功耗僅116mW;輸出的電源端(腳3,即功率器件的柵極驅(qū)動電壓)電壓范圍10~20V;邏輯電源電壓范圍(腳9)5~15V,可方便地與TTL,CMOS電平相匹配,而且邏輯電源地和功率地之間允許有±5V的偏移量;工作頻率高,可達500kHz;開通、關(guān)斷延遲小,分別為120ns和94ns;圖騰柱輸出峰值電流為2A。 IR2110的內(nèi)部功能框圖如圖1所示。由三個部分組成:邏輯輸入,電平平移及輸出保護。如上所述IR2110的特點,可以為裝置的設(shè)計帶來許多方便。尤其是高端懸浮自舉電源的成功設(shè)計,可以大大減少驅(qū)
3高壓側(cè)懸浮驅(qū)動的自舉原理 IR2110用于驅(qū)動半橋的電路如圖2所示。圖中C1、VD1分別為自舉電容和二極管,C2為VCC的濾波電容。假定在S1關(guān)斷期間C1已充到足夠的電壓(VC1≈VCC)。當(dāng)HIN為高電平時VM1開通,VM2關(guān)斷,VC1加到S1的門極和發(fā)射極之間,C1通過VM1,Rg1和S1門極柵極電容Cgc1放電,Cgc1被充電。此時VC1可等效為一個電壓源。當(dāng)HIN為低電平時,VM2開通,VM1斷開,S1柵電荷經(jīng)Rg1、VM2迅速釋放,S1關(guān)斷。經(jīng)短暫的死區(qū)時間(td)之后,LIN為高電平,S2開通,VCC經(jīng)VD1,S2給C1充電,迅速為C1補充能量。如此循環(huán)反復(fù)。 4自舉元器件的分析與設(shè)計 如圖2所示自舉二極管(VD1)和電容(C1)是IR2110在PWM應(yīng)用時需要嚴(yán)格挑選和設(shè)計的元器件,應(yīng)根據(jù)一定的規(guī)則進行計算分析。在電路實驗時進行一些調(diào)整,使電路工作在最佳狀態(tài)。 4.1自舉電容的設(shè)計 IGBT和PM(POWERMOSFET)具有相似的門極特性。開通時,需要在極短的時間內(nèi)向門極提供足夠的柵電荷。假定在器件開通后,自舉電容兩端電壓比器件充分導(dǎo)通所需要的電壓(10V,高壓側(cè)鎖定電壓為8.7/8.3V)要高;再假定在自舉電容充電路徑上有1.5V的壓降(包括VD1的正向壓降);最后假定有1/2的柵電壓(柵極門檻電壓VTH通常3~5V)因泄漏電流引起電壓降。綜合上述條件,此時對應(yīng)的自舉電容可用下式表示:C1=(1) 工程應(yīng)用則取C1>2Qg/(VCC-10-1.5)。 例如FUJI50A/600VIGBT充分導(dǎo)通時所需要的柵電荷Qg=250nC(可由特性曲線查得),VCC=15V,那么 C1=2×250×10-9/(15-10-1.5)=1.4×10-7F 可取C1=0.22μF或更大一點的,且耐壓大于35V的鉭電容。 4.2懸浮驅(qū)動的最寬導(dǎo)通時間ton(max)當(dāng)最長的導(dǎo)通時間結(jié)束時,功率器件的門極電壓Vge仍必須足夠高,即必須滿足式(1)的約束關(guān)系。不論PM還是IGBT,因為絕緣門極輸入阻抗比較高,假設(shè)柵電容(Cge)充電后,在VCC=15V時有15μA的漏電流(IgQs)從C1中抽取。仍以4.1中設(shè)計的參數(shù)為例,Qg=250nC,ΔU=VCC-10-1.5=3.5V,Qavail=ΔU×C=3.5×0.22=0.77μC。則過剩電荷ΔQ=0.77-0.25=0.52μC,ΔUc=ΔQ/C=0.52/0.22=2.36V,可得Uc=10+2.36=12.36V。由U=Uc及柵極輸入阻抗R===1MΩ可求出t(即ton(max)),由===1.236可求出 ton(max)=106×0.22×10-6ln1.236=46.6ms 4.3懸浮驅(qū)動的最窄導(dǎo)通時間ton(min) 在自舉電容的充電路徑上,分布電感影響了充電的速率。下管的最窄導(dǎo)通時間應(yīng)保證自舉電容能夠充足夠的電荷,以滿足Cge所需要的電荷量再加上功率器件穩(wěn)態(tài)導(dǎo)通時漏電流所失去的電荷量。因此從最窄導(dǎo)通時間ton(min)考慮,自舉電容應(yīng)足夠小。 綜上所述,在選擇自舉電容大小時應(yīng)綜合考慮,既不能太大影響窄脈沖的驅(qū)動性能,也不能太
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4.4自舉二極管的選擇 自舉二極管是一個重要的自舉器件,它應(yīng)能阻斷直流干線上的高壓,二極管承受的電流是柵極電荷與開關(guān)頻率之積。為了減少電荷損失,應(yīng)選擇反向漏電流小的快恢復(fù)二極管。 5IR2110的擴展應(yīng)用 單從驅(qū)動PM和IGBT的角度考慮,均不需要柵極負(fù)偏置。Vge=0,完全可以保證器件正常關(guān)斷。但在有些情況下,負(fù)偏置是必要的。這是因為當(dāng)器件關(guān)斷時,其集電極-發(fā)射極之間的dv/dt過高時,將通過集電極-柵極之間的(密勒)電容以尖脈沖的形式向柵極饋送電荷,使柵極電壓升高,而PM,IGBT的門檻電壓通常是3~5V左右,一旦尖脈沖的高度和寬度達到一定的水平,功率器件將會誤導(dǎo)通,造成災(zāi)難性的后果。而采用柵極負(fù)偏置,可以較好地解決這個問題。 5.1具有負(fù)偏壓的IR2110驅(qū)動電路 電路如圖3所示。高壓側(cè)和低壓側(cè)的電路完全相同。每個通道分別用了兩只N溝道和兩只P溝道的MOSFET。VD2、C2、R2為VM2的柵極耦合電路,C3、C4、VD3、VD4用于將H0(腳7)輸出的單極性的驅(qū)動信號轉(zhuǎn)換為負(fù)的直流電壓。當(dāng)VCC=15V時,C4兩端可獲得約10V的負(fù)壓。 5.2簡單負(fù)偏壓IR2110驅(qū)動電路 電路如圖4所示。高壓側(cè)的負(fù)偏壓由C1,VD1,R1產(chǎn)生,R1的平均電流應(yīng)不小于1mA。不同的HV可選擇不同的電阻值,并適當(dāng)考慮其功耗。低壓側(cè)由VCC,R2,C2,VD2產(chǎn)生。兩路負(fù)偏置約為-4.7V。可選擇小電流的齊納二極管。 在圖3所示電路中,VM1~VM4如選擇合適的MOSFET,也能同時達到擴展電流的目的,收到產(chǎn)生負(fù)偏置和擴展電流二合一的功能。 6應(yīng)用實例 一臺2kW,三相400Hz,115V/200V的變頻電源。單相50Hz,220V輸入,逆變橋直流干線HV≈300V,開關(guān)頻率fs=13.2kHz。功率模塊為6MBI25L060,用三片IR2110作為驅(qū)動電路,共用一組15V的電源。主電路如圖5所示。控制電路由80C196MC構(gòu)成的最小系統(tǒng)組成。圖6為IR2110高壓側(cè)輸出的驅(qū)動信號,圖7為其中一相的輸出波形。 7結(jié)語 IR2110是一種性能比較優(yōu)良的驅(qū)動集成電路。無需擴展可直接用于小功率的變換器中,使電路更加緊湊。在應(yīng)用中如需擴展,附加硬件成本也不高,空間增加不大。然而其內(nèi)部高側(cè)和低側(cè)通道
參考文獻 [1]吳保芳.絕緣門極驅(qū)動電路的討論[J].電氣自動化. 1997,19(4). [2]PowerSemiconductorDevicesApplicationsHandbook[M], InternationalRectifer [3]陳丹.基于80C196MC數(shù)字控制的三相變頻電源的研究 [D].碩士論文,空軍雷達學(xué)院2002. |
高壓懸浮驅(qū)動器IR2110的原理和擴展應(yīng)用
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2010-03-19 11:08:109279
驅(qū)動芯片IR2110引腳功能簡介
IR2110內(nèi)部功能由三部分組成:邏輯輸入;電平平移及輸出保護。如上所述IR2110的特點,可以為裝置的設(shè)計帶來許多方便。尤其是高端懸浮自舉電源的設(shè)計,可以大大減少驅(qū)動電源的數(shù)目,即一組電源即可實現(xiàn)對上下端的控制。
2011-01-28 17:46:1857224
大中功率IGBT模塊中IR2110的應(yīng)用研究
介紹了IR2110驅(qū)動芯片的特點.對驅(qū)動電路作了部分改進,通過選取臺理的參數(shù)、加上脈寬限制舌口電平箝位電路,使其應(yīng)用于驅(qū)動大中功率IGBT模塊。實驗證明了該電路的可行性。
2011-09-23 15:54:08275
IR2110反相延時驅(qū)動電路
反相延時驅(qū)動電路如下圖所示。電路中驅(qū)動芯片采用了美國International Rectifier(IR)公司的IR2110.它不僅包括基本的開關(guān)單元和驅(qū)動電路,還具有與外電路結(jié)合的保護控制功能。
2012-03-14 11:04:582623
IR2110驅(qū)動芯片在光伏逆變電路中的設(shè)計應(yīng)用
IR2110是IR公司的橋式驅(qū)動集成電路芯片,它采用高度集成的電平轉(zhuǎn)換技術(shù),大大簡化了邏輯電路對功率器件的控制要求,同時提高了驅(qū)動電路的可靠性[1]。對于我設(shè)計的含有ZCS環(huán)節(jié)的單相
2013-08-07 15:43:11265
IR2110在開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用-蘇瑜田
IR2110在開關(guān)磁阻電機調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用-蘇瑜田
2017-01-21 12:12:165
ir2110應(yīng)用的典型連接圖
IR2110是美國國際整流器公司(International Rectifier Company )利用自身獨有的高壓集成電路及無門鎖CMOS 技術(shù),于1990 年前后開發(fā)并投放市場的大功率MOSFET和IGBT專用柵極驅(qū)動集成電路,已在電源變換、馬達調(diào)速等功率驅(qū)動領(lǐng)域中獲得了廣泛的應(yīng)用。
2017-11-13 16:59:1414674
基于TL494和IR2110的斷路器操作電源的設(shè)計電路
動作電壓試驗、機械特性測試是最能反映高壓斷路器機械性能的測試。為了做好該項測試,可調(diào)電壓的斷路器操作控制電源是關(guān)鍵。文章設(shè)計了一種基于TL494和IR2110的斷路器操作電源,介紹了TL494和IR2110的基本性能、使用方法。最后給出了控制電路的設(shè)計電路圖,并對電路進行了分析。
2017-12-05 13:44:099583
IR2110在無刷直流電機驅(qū)動電路中的應(yīng)用
主要介紹了功率驅(qū)動芯片IR2110在無刷直流電機驅(qū)動電路中的應(yīng)用,IR2110芯片是一種雙通道、柵極驅(qū)動、高壓高速功率器件的單片式集成驅(qū)動模塊。永磁無刷直流電機是隨著高性能永磁材料、電機控制技術(shù)和電力電子技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型電機。
2017-12-21 13:37:4517156
直流電機的IR2110驅(qū)動控制設(shè)計及DSP實現(xiàn)
本文介紹了直流電機的IR2110驅(qū)動控制設(shè)計及DSP實現(xiàn),采用功率MOSFET芯片IRF530作為開關(guān)元件,IR2110作為MOSFET的柵極驅(qū)動控制,用DSP產(chǎn)生PWM信號并通過光耦及邏輯控制送至IR2110。該控制達到了很好的效果,具有較高使用價值。
2017-12-21 13:49:5915303
ir2110中文資料詳解_引腳圖及功能_工作原理_內(nèi)部結(jié)構(gòu)及應(yīng)用電路
本文主要介紹了ir2110中文資料詳解_引腳圖排列封裝及功能_工作原理_內(nèi)部結(jié)構(gòu)及典型應(yīng)用電路,IR2110內(nèi)部功能由三部分組成:邏輯輸入;電平平移及輸出保護。具有獨立的低端和高端輸入通道,懸浮電源采用自舉電路,工作頻率高,開通、關(guān)斷延遲小等特點。
2017-12-21 15:05:21178736
基于IR2110的H橋可逆PWM驅(qū)動電路應(yīng)用
為驅(qū)動器的他勵直流電機H橋PWM調(diào)速系統(tǒng)上實驗表明:IR2110能有效控制功率MOS-FET管實現(xiàn)他勵直流電機的軟啟動和減速制動以及過流保護。
2017-12-21 15:28:3659341
ir2110驅(qū)動mos管詳解
本文開始介紹了mos管的定義與mos管主要參數(shù),其次對ir2110驅(qū)動mos管進行了介紹,其中包括H橋工作原理及驅(qū)動分析、前級PWM信號和方向控制信號邏輯處理電路設(shè)計分析和IR2110介紹及懸浮驅(qū)動電路設(shè)計分析。
2018-03-04 14:20:0378729
ir2110驅(qū)動工作原理_IR2110的特點和內(nèi)部功能圖及應(yīng)用電路圖
本文開始介紹看IR2110的特點和IR2110內(nèi)部功能圖,其次詳細闡述了IR2110的工作原理,對IR2110自舉電路工作原理進行了分析和IR2110柵極電平箝位電路,最后介紹了三款ir2110的應(yīng)用電路。
2018-03-04 15:01:31198096
一文看懂ir2110自舉電容的選擇
本文開始介紹了IR2110內(nèi)部結(jié)構(gòu)和特點,其次介紹了高壓側(cè)懸浮驅(qū)動的自舉原理與自舉元器件的分析與設(shè)計,最后介紹了IR2110的擴展應(yīng)用與應(yīng)用實例。
2018-03-04 15:20:2263446
IR2110的工作原理,自舉電容過程和配置電路的詳細中文資料
使用IR2110的目的是為了控制功率電路,IR2110作為高壓集成驅(qū)動芯片,集成了高壓側(cè)和低壓側(cè)兩路驅(qū)動的輸出,為驅(qū)動半橋和全橋電路提供了便捷。 為利用好這款芯片,需要理解其工作原理。電路需要設(shè)計自舉電容,自舉二極管,以及MOS管的外圍配置電路。
2018-06-01 09:10:26208
驅(qū)動芯片IR2110的數(shù)據(jù)和功能及應(yīng)用簡介
在功率變換裝置中,根據(jù)主電路的結(jié)構(gòu),起功率開關(guān)器件一般采用直接驅(qū)動和隔離驅(qū)動兩種方式。美國 IR 公司生產(chǎn)的 IR2110 驅(qū)動器,兼有光耦隔離和電磁隔離的優(yōu)點,是中小功率變換裝置中驅(qū)動器件的首選。
2019-01-28 08:00:0080
詳解高壓懸浮驅(qū)動電路IR2110的特點及拓展應(yīng)用技術(shù)
介紹了IR2110的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和特點,給出了高壓側(cè)自舉懸浮驅(qū)動的原理和自舉元件的設(shè)計與選擇方法。同時針對IR2110的不
2021-04-08 15:17:3818310
ir2110驅(qū)動替代料ID7S625 600V大電流驅(qū)動芯片
常見的MOS管驅(qū)動方式有非隔離的直接驅(qū)動、自舉驅(qū)動,和有隔離的變壓器驅(qū)動、光耦隔離驅(qū)動等,ir2110驅(qū)動芯片替代料ID7S625高壓高低側(cè)柵極驅(qū)動芯片是一款基于P襯底、P外延的高壓、高速功率
2022-07-30 16:48:441471
IR2110S單片式集成驅(qū)動模塊的工作原理
美國IR公司的IR2110芯片是一種雙通道、柵極驅(qū)動、高壓高速功率器件的單片式集成驅(qū)動模塊。由于它具有體積小、成本低、集成度高、響應(yīng)速度快、偏值電壓高、驅(qū)動能力強等特點,自推出以來,這種適于功率
2022-11-09 17:21:275
IR2110國產(chǎn)替代芯片ID7S625高壓逆變器驅(qū)動芯片方案
常見的MOS管驅(qū)動方式有非隔離的直接驅(qū)動、自舉驅(qū)動,和有隔離的變壓器驅(qū)動、光耦隔離驅(qū)動等,ir2110驅(qū)動芯片替代料ID7S625高壓高低側(cè)柵極驅(qū)動芯片是一款基于P襯底、P外延的高壓、高速功率
2022-07-30 16:06:031436
ID7S625 600V大電流驅(qū)動芯片可代替IR2110
驪微電子是芯朋微一級代理商,提供ID7S625600V大電流驅(qū)動芯片,可兼容代換IR2110,更多驅(qū)動產(chǎn)品手冊、應(yīng)用料資請向驪微電子申請。>>
2021-12-29 14:09:2523
IR2110芯片在光伏逆變電路中的設(shè)計應(yīng)用
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《IR2110芯片在光伏逆變電路中的設(shè)計應(yīng)用.pdf》資料免費下載
2023-11-06 10:04:290
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