0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

使用集成的門極驅(qū)動器實現(xiàn)電隔離有什么樣的優(yōu)勢

Wildesbeast ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:佚名 ? 2020-12-26 10:58 ? 次閱讀

電力系統(tǒng)設(shè)計中,提供電氣隔離通常是必要的。保持高低壓域電隔離,防止電流在它們之間流動,否則可能導(dǎo)致嚴重的安全問題。當然,隔離的域仍需要進行交互,讓數(shù)據(jù)在它們之間傳輸。

盡管隔離很普遍,但是有效地實現(xiàn)隔離仍然存在問題,尤其是當我們向更高的系統(tǒng)集成度發(fā)展。它的主要目的是安全,但它也可以通過最大化共模瞬變抗擾度(CMTI)來提高性能,這是在汽車行業(yè)中使用隔離的主要原因之一。另一個原因,尤其是在電動汽車中,是支持電壓域之間的電源轉(zhuǎn)換和電平轉(zhuǎn)換。

電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)通常使用功率MOSFETIGBT。這些器件需要使用低壓信號由門極驅(qū)動器來開關(guān)。為保持不同的電壓域獨立但相互連接,需要隔離,這就是個典型的示例。

隔離通常使用光耦合器來實現(xiàn),這至少需要兩個分立器件。發(fā)射器是一個LED,接收器包括一個光電二極管。

盡管光耦合器可易于實現(xiàn)極高的5 kVrms或更高的隔離,但它們體積大且易老化。在沒有光的情況下實現(xiàn)跨越隔離柵的通信,同時仍保留所需的隔離水平,這是可能的。

光耦合器在許多應(yīng)用中可能是理想的選擇,但替代技術(shù)的趨勢越來越明顯,集成的隔離器件提供更多便利。

一個示例是安森美半導(dǎo)體的NCD57001。它使用通過無芯變壓器的磁耦合在微型電感器之間創(chuàng)建數(shù)據(jù)路徑,從而提供5 kVrms的電氣隔離和至少100 kV / us的CMTI。

NCD57001的另一個顯著特點是它的輸出級,專為解決一個常見問題而開發(fā)。它具有一個內(nèi)部緩沖級,為克服米勒平臺而設(shè)計。這是傳遞曲線區(qū)域,證明了許多門極驅(qū)動器的消亡。在此期間,寄生米勒電容生效,從而降低了開/關(guān)轉(zhuǎn)換速度。

在電力系統(tǒng)設(shè)計中,提供電氣隔離通常是必要的。保持高低壓域電隔離,防止電流在它們之間流動,否則可能導(dǎo)致嚴重的安全問題。當然,隔離的域仍需要進行交互,讓數(shù)據(jù)在它們之間傳輸。

盡管隔離很普遍,但是有效地實現(xiàn)隔離仍然存在問題,尤其是當我們向更高的系統(tǒng)集成度發(fā)展。它的主要目的是安全,但它也可以通過最大化共模瞬變抗擾度(CMTI)來提高性能,這是在汽車行業(yè)中使用隔離的主要原因之一。另一個原因,尤其是在電動汽車中,是支持電壓域之間的電源轉(zhuǎn)換和電平轉(zhuǎn)換。

電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)通常使用功率MOSFET或IGBT。這些器件需要使用低壓信號由門極驅(qū)動器來開關(guān)。為保持不同的電壓域獨立但相互連接,需要隔離,這就是個典型的示例。

隔離通常使用光耦合器來實現(xiàn),這至少需要兩個分立器件。發(fā)射器是一個LED,接收器包括一個光電二極管。

盡管光耦合器可易于實現(xiàn)極高的5 kVrms或更高的隔離,但它們體積大且易老化。在沒有光的情況下實現(xiàn)跨越隔離柵的通信,同時仍保留所需的隔離水平,這是可能的。

光耦合器在許多應(yīng)用中可能是理想的選擇,但替代技術(shù)的趨勢越來越明顯,集成的隔離器件提供更多便利。

一個示例是安森美半導(dǎo)體的NCD57001。它使用通過無芯變壓器的磁耦合在微型電感器之間創(chuàng)建數(shù)據(jù)路徑,從而提供5 kVrms的電氣隔離和至少100 kV / us的CMTI。

NCD57001的另一個顯著特點是它的輸出級,專為解決一個常見問題而開發(fā)。它具有一個內(nèi)部緩沖級,為克服米勒平臺而設(shè)計。這是傳遞曲線區(qū)域,證明了許多門極驅(qū)動器的消亡。在此期間,寄生米勒電容生效,從而降低了開/關(guān)轉(zhuǎn)換速度。

為了補償米勒電容的遲滯效應(yīng),輸出緩沖器的作用是通過米勒平臺(Miller Plateau)來增加驅(qū)動電流。柵極端子上的米勒電容是開關(guān)損耗的主要原因。

當門極電壓開始上升且驅(qū)動器輸出電壓與門極電壓之差減小時,提供大電流輸出驅(qū)動,IGBT或MOSFET可以更快地通過米勒平臺。這是利用輸出級的升壓效應(yīng)來減少為寄生/米勒門極電容充電所需的時間來實現(xiàn)的。

NCD57001的無芯變壓器技術(shù),在芯片級門極驅(qū)動器中提供了有效的隔離。這些全集成的隔離式門極驅(qū)動器具有真正的工程優(yōu)勢,并且在需要以小尺寸實現(xiàn)高隔離度的應(yīng)用中是光隔離驅(qū)動器的絕佳替代品。其為克服米勒平臺而設(shè)計的輸出升壓級還提高了開關(guān)效率。

隨著越來越多的應(yīng)用采用高直流電壓,對高效和安全隔離的需求也在增長。因此,創(chuàng)新方案如NCD57001可真正為您的下一個功率開關(guān)應(yīng)用帶來積極的改變。

為了補償米勒電容的遲滯效應(yīng),輸出緩沖器的作用是通過米勒平臺(Miller Plateau)來增加驅(qū)動電流。柵極端子上的米勒電容是開關(guān)損耗的主要原因。

當門極電壓開始上升且驅(qū)動器輸出電壓與門極電壓之差減小時,提供大電流輸出驅(qū)動,IGBT或MOSFET可以更快地通過米勒平臺。這是利用輸出級的升壓效應(yīng)來減少為寄生/米勒門極電容充電所需的時間來實現(xiàn)的。

NCD57001的無芯變壓器技術(shù),在芯片級門極驅(qū)動器中提供了有效的隔離。這些全集成的隔離式門極驅(qū)動器具有真正的工程優(yōu)勢,并且在需要以小尺寸實現(xiàn)高隔離度的應(yīng)用中是光隔離驅(qū)動器的絕佳替代品。其為克服米勒平臺而設(shè)計的輸出升壓級還提高了開關(guān)效率。

隨著越來越多的應(yīng)用采用高直流電壓,對高效和安全隔離的需求也在增長。因此,創(chuàng)新方案如NCD57001可真正為您的下一個功率開關(guān)應(yīng)用帶來積極的改變。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 驅(qū)動器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    53

    文章

    8269

    瀏覽量

    146833
  • 接收器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    14

    文章

    2478

    瀏覽量

    72094
  • 耦合器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    8

    文章

    727

    瀏覽量

    59816
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    電源管理IC 驅(qū)動器

    主要特點?單通道隔離IGBT驅(qū)動程序?600 V/1200 V IGBTs?鐵路到鐵路輸出的典型峰值電流高達6?積極米勒夾產(chǎn)品亮點?隔離無芯變壓
    發(fā)表于 08-02 09:39

    實現(xiàn)隔離式半橋柵極驅(qū)動器的設(shè)計途徑

    ,具有更高的效率。請注意,圖1所示高壓柵極驅(qū)動器集成電路會增加電平轉(zhuǎn)換電路中的傳播延遲,因而不能像數(shù)字隔離器實現(xiàn)通道間時序特性的匹配。另
    發(fā)表于 09-26 09:57

    實現(xiàn)隔離式半橋柵極驅(qū)動器的設(shè)計基礎(chǔ)

    集成電路,具有更高的效率。高壓柵極驅(qū)動器集成電路(圖1)會增加電平轉(zhuǎn)換電路中的傳播延遲,因而不能像數(shù)字隔離器
    發(fā)表于 10-16 16:00

    驅(qū)動器能輕松實現(xiàn)可再生能源逆變器系統(tǒng) 的最優(yōu)化設(shè)計

    IGBT驅(qū)動器能夠在太陽能和風力發(fā)電應(yīng)用中,為Mitsubishi生產(chǎn)的New Mega Power Dual IGBT模塊提供高效的驅(qū)動。該驅(qū)
    發(fā)表于 04-20 16:13

    標準驅(qū)動器什么樣的?

    有必要問一個問題:我們應(yīng)如何讓這一標準變得更好?標準驅(qū)動器什么樣的?如今,最簡單也是最常見的外設(shè)驅(qū)動器是達林頓晶體管陣列。這種低側(cè)驅(qū)動器有助于邏輯器件
    發(fā)表于 11-22 07:41

    IPM驅(qū)動隔離電路

    IPM驅(qū)動隔離電路見圖3,它實現(xiàn)對80C196MC的6 路WM信號與IPM 的光電隔離,并
    發(fā)表于 11-28 21:21 ?3397次閱讀
    IPM<b class='flag-5'>門</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>驅(qū)動</b><b class='flag-5'>隔離</b>電路

    通過隔離驅(qū)動器抑制dVdt噪聲,消除混合動力系統(tǒng)驅(qū)動器

    通過隔離驅(qū)動器抑制 dVdt 噪聲,消除混合動力系統(tǒng)驅(qū)動器的噪聲
    發(fā)表于 01-06 16:58 ?0次下載

    通過隔離驅(qū)動器抑制 dVdt 噪聲,消除混合動力系統(tǒng)驅(qū)動器

    通過隔離驅(qū)動器抑制 dVdt 噪聲,消除混合動力系統(tǒng)驅(qū)動器的噪聲
    發(fā)表于 06-01 17:48 ?11次下載

    離散隔離柵極驅(qū)動器簡介和優(yōu)勢及使用說明

    在系統(tǒng)設(shè)計中,由于封裝尺寸要求進而使用隔離柵極驅(qū)動器作為分立元件可以降低整體系統(tǒng)成本。本文將介紹隔離柵極驅(qū)動器,離散柵極驅(qū)動器,組件
    的頭像 發(fā)表于 02-03 08:36 ?4754次閱讀

    Power Integrations推出汽車級驅(qū)動器,采用FluxLink通信技術(shù)

    深耕于中高壓逆變器應(yīng)用驅(qū)動器技術(shù)領(lǐng)域的知名公司Power Integrations推出適合額定電壓750V IGBT的汽車級SID1181KQ SCALE-iDriver?
    的頭像 發(fā)表于 01-16 09:31 ?3039次閱讀

    Power Integrations 的SCALE-2即插即用型驅(qū)動器簡介

    “ 適合4500V模塊的靈活、強大且可靠的IGBT驅(qū)動器中高壓逆變器應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動器技術(shù)的
    發(fā)表于 03-08 10:27 ?2382次閱讀

    為何使用SCALE驅(qū)動器驅(qū)動SiC MOSFET?

    PI的SIC1182K和汽車級SIC118xKQ SCALE-iDriver IC是單通道SiC MOSFET驅(qū)動器,可提供最大峰值輸出門電流且無需外部推動級。 SCALE-2
    的頭像 發(fā)表于 08-13 15:31 ?2788次閱讀

    集成驅(qū)動器實現(xiàn)隔離的運行優(yōu)勢

    盡管光耦合可易于實現(xiàn)極高的5 kVrms或更高的隔離,但它們體積大且易老化。在沒有光的情況下實現(xiàn)跨越隔離柵的通信,同時仍保留所需的
    的頭像 發(fā)表于 01-07 11:16 ?1794次閱讀

    驅(qū)動器方案的應(yīng)用分析

    安森美半導(dǎo)體提供用于各種應(yīng)用和市場的驅(qū)動器,并提供多種選項以精確滿足系統(tǒng)需求。我們的產(chǎn)品有用于工業(yè)、高性能計算和電信環(huán)境的性能、可靠性和能效。安森美半導(dǎo)體以全面的電源開關(guān)和相應(yīng)的
    的頭像 發(fā)表于 05-07 17:34 ?3236次閱讀
    <b class='flag-5'>門</b><b class='flag-5'>極</b><b class='flag-5'>驅(qū)動器</b>方案的應(yīng)用分析

    隔離柵極驅(qū)動器選型指南

    隔離式(GI)柵極驅(qū)動器在優(yōu)化碳化硅(SiC)MOSFET性能方面扮演著至關(guān)重要的角色,特別是在應(yīng)對電氣化系統(tǒng)日益增長的需求時。隨著全球?qū)﹄娏υ诠I(yè)、交通和消費產(chǎn)品中依賴性的加深,SiC技術(shù)憑借其
    的頭像 發(fā)表于 11-11 17:12 ?470次閱讀