不对称半桥隔离驱动的优点和应用
如今的科技发展日新月异,半导体器件技术也在飞速发展着。各种全控型器件的应运而生加速了开关电源技术的发展,不对称半桥变换器技术逐渐浮上水面。这种技术结构简单,并且只使用少量的元器件,可以说是集各种优点于一身。本文介绍了几种常用的不对称半桥MOSFET驱动电路,分析了各电路的优点和适用场合。
几种不对称半桥驱动电路介绍及分析
非隔离的不对称半桥驱动电路
正激式不对称半桥隔离驱动电路
一种正激式不对称半桥隔离驱动电路,如图2所示。
该电路实现了隔离,且能输出较好的驱动波形。但是也存在一些不足之处:
1、结构复杂,需要双电源供电(±12V);
2、元器件较多,特别是需要两个隔离变压器,不仅占用较大空间,而且增加电路成本;专用芯片驱动电路
ST公司的L6384是专门的不对称半桥驱动芯片,其原理图及外围电路如图3所示。单脉冲从1脚(IN)输入,5脚(HVG)和7脚(LVG)输出互补的脉冲。3脚(DT/ST)外接电阻和电容来控制两路输出的死区时间。当3脚的电平低于0.5V的时候,芯片停止工作。专用芯片具有外围电路简单、占用空间小的特点,但由于其成本较高,不适用于低成本设计的产品。
根据以上几种驱动电路,针对传统隔离驱动电路结构复杂、占用空间大、驱动电路应用的局限性等问题,提出了一种新型的不对称半桥隔离驱动电路,适用于单脉冲输出的芯片,具有结构简单可靠,占用空间小等特点,并且实现了电气隔离,可以运用于中大功率场合。
在SABER仿真下,该变压器副边N2,N3以及上、下管的驱动波形分别如图5(a)、(b)所示。
1、电路结构较简单可靠,具有电气隔离作用。占空比固定时,通过合理的参数设计,此驱动电路具有较快的开关速度。
2、该电路只需一个电源,即为单电源工作。实验和结论
本文设计了一台不对称半桥变换器样机:工作频率为98kHz,输入电压为400VDC,输出电压为30VDC。测得占空比为0.47时的驱动波形Ug1,Ug1如图(6)所示。
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