
自举式驱动电路的工作原理及MATLAB_SIMULINK实例详解书籍
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简介:
本书深入浅出地讲解了自举式驱动电路的基本概念、工作原理,并通过MATLAB_SIMULINK软件提供了丰富的仿真案例和详细的操作步骤,帮助读者更好地理解和掌握相关技术。
2.1 自举栅极驱动技术
本节主要讨论在不同开关模式的功率转换应用中,对于MOSFET 和 IGBT 来说自举式栅极驱动电路的需求。
当输入电平不允许高端 N 沟道功率型 MOSFET 或 IGBT 使用直接式的栅极驱动电路时,可以考虑使用自举式栅极驱动技术。这种方法用于实现栅极驱动和伴随的偏置电路,两者都以主开关器件的源极为参考点。这些驱动电路和偏置电路在输入电压之间摆动,并且相对于器件的源电位。
然而,在这种配置下,低压电路可以用来实现驱动电路及其浮动偏置部分,因为高压不会直接施加到这些组件上。此外,通过一个电平转换器连接了驱动电路与接地控制信号。该电平转换器必须能够处理高电压差和一定的开关电流的容性负载。
为了保持高效且可管理的功耗,在主开关导通期间,电平转换电路不应吸收任何电流。通常采用脉冲式锁存电平转换器来实现这一点,如图 1 所示。(此处省略了对图片的具体描述)
2.2 自举驱动电路的工作原理
自举技术在高电压栅极驱动应用中非常有用。其工作机理如下:当VS降至IC电源电压VDD或接地(即低端开关导通且高端开关断开)时,通过自举电阻RBOOT和二极管DBOOT对电容CBOOT充电。
然而,当VS由高端的开关拉高至较高电压时,VBs会对此电容器进行充电。此时由于电源浮动,自举二极管处于反向偏置状态;同时低端与VDD被隔离(即低端开关断开且高端开通),如图2所示。(此处省略了对图片的具体描述)
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