摘要: 隔离变压器驱动IC (MAX845)和小型外部变压器为功率场效应管产生隔离的门控信号。
隔离变压器驱动IC (MAX845)和小型外部变压器为功率场效应管产生隔离的门控信号。
电力电子电路的设计人员必须经常驱动将直流、交流或电源信号馈送到各种负载的电源开关。逻辑级电子电路始终提供驱动信号。但是,一般来说,电源及其负载的参考电平与控制电路(地)的参考电平不同。
隔离变压器驱动IC (MAX845)作为控制信号发生器。信号通过一个非常小的变压器耦合到MOSFET(s)的栅极,并使用IC的SHDN输入开关开/关。由此产生的栅极驱动器(图1)可以控制电源负载连续ON或连续OFF,并且在ON和OFF之间切换相对较快。隔离栅控制信号通过在T1的二次整流得到,用二极管(D5)和晶体管(Q1)加速关断。
图1所示 这种变压器耦合FET驱动器(a)适用于各种应用:直流电源和负载(b);交流功率和负载(c);交流电源信号和负载(d)
驱动器简单,体积小,因为它的小封装(8针mMAX)和高工作频率(最低450kHz),这反过来又允许使用一个非常小的变压器。IRF740 MOSFET的导通和关断时间约为2µs,传播延迟为0.5µs。控制电路地与被控功率电路之间的电容为T1的主次绕组间电容,可低至几个皮馈。该电容在某些应用中很重要,可用于测量电源和控制部分之间的高频绝缘。
图1说明了切换直流、电源交流和电源信号的可能电路配置。给定的散热和电源器件的选择限制了可以处理的最大电压和电流。电源电路与控制地的最大电压差由T1一次/二次绝缘的最大电压规格决定。最大开关速度受到要在功率开关mosfet上开关的总栅极电荷的限制。同样,控制功率信号的最大频率取决于所使用的mosfet的漏极/源极电容。
这篇文章的类似版本出现在2005年1月19日的EE Times Planet增刊上。
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