chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 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,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

高功率電源應用中的數字隔離驅動器解決方案

電子設計 ? 來源:納芯微 ? 作者:納芯微 ? 2021-01-03 09:41 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電源充電樁等高功率應用中,通常需要專用驅動器來驅動最后一級的功率晶體管。這是因為大多數微控制器輸出并沒有針對功率晶體管的驅動進行優(yōu)化,如足夠的驅動電流和驅動保護功能等,而且直接用微控制器來驅動,會導致功耗過大等弊端。

首先,在功率晶體管開關過程中,柵極電容充放電會在輸出端產生較高的電壓與電流,高電壓與高電流同時存在時,會造成相當大的開關損耗,降低電源效率。因此,在控制器和晶體管之間引入驅動器,可以有效放大控制器的驅動信號,從而更快地對功率管柵極電容進行充放電,來縮短功率管在柵極的上電時間,降低晶體管損耗,提高開關效率。其次,更大的電流可以提高開關頻率,開關頻率提高以后,可以使用更小的磁性器件,以降低成本,減小產品體積。

pIYBAF_tK2aAWGNbAAGdxhll6Ms026.png

為什么要用隔離驅動?

給功率管增加驅動的方式有兩種,一種是非隔離驅動,一種是隔離驅動。傳統(tǒng)電路里面經常見到非隔離驅動,在高壓應用中一般采用半橋非隔離驅動,該驅動有高低兩個通道,低側是一個簡單的緩沖器,通常與控制輸入有相同的接地點;高側則除了緩沖器,還包含高電壓電平轉換器。

非隔離驅動有很多局限性。首先,非隔離驅動模塊整體都在同一硅片上,因此耐壓無法超出硅工藝極限,大多數非隔離驅動器的工作電壓都不超過700伏。其次,當高側功率管關閉而低側功率管打開時,由于寄生電感效應,兩管之間的電壓可能會出現負壓,而非隔離驅動耐負壓能力較弱,所以如果采用非隔離驅動,應特別注意兩管間電路設計。第三,非隔離驅動中需要用到高電壓電平轉換器,高電平轉換到低電平時會帶來噪聲,為了濾除這些噪聲,電平轉換器中通常加入濾波器,這會增加傳播延遲,而低側驅動器就需要額外增加傳輸延遲,以匹配高側驅動器,這就既增加了成本,又使得延遲很長。第四,非隔離驅動與控制芯片共地,不夠靈活,無法滿足現在許多復雜的拓撲電路要求,例如在三相PFC三電平拓撲中,要求多個輸出能夠轉換至控制公共端電平以上或以下,所以這種場景無法使用非隔離驅動。

o4YBAF_tK3iAfrRxAAFkMPaiNJk225.png

相比非隔離驅動,隔離驅動就有很多優(yōu)勢,這里以數字隔離驅動來做說明。在數字隔離驅動器內部,有兩塊或更多的硅片,硅片之間通過絕緣材料隔離,而控制信號通過電容型或電磁型方式穿過隔離層來傳遞,從而讓輸入與輸出處于不同硅片上,這種隔離方式能繞過硅工藝極限,可以滿足高耐壓需求,隔離驅動可以承受10kV以上的浪涌電壓。此外,兩個輸出驅動之間,也有絕緣材料建構的隔離帶,所以與非隔離驅動要求與控制信號共地不同,隔離輸出接地點選擇更靈活,可以匹配不同電路拓撲需要。

o4YBAF_tK5WATV5nAAGhgqUuO_g888.png

數字隔離驅動器的優(yōu)勢

光耦隔離是傳統(tǒng)的隔離方式,但與數字隔離相比,光耦隔離在性能和面積上都不占優(yōu)勢。

首先,光耦隔離方案傳輸延遲較大,通常在百納秒以上。在光耦隔離方案中,LED柵極驅動信號轉換為光信號,再通過光電二極管等光敏電路轉換為待測電信號,根據結構設計的不同,常見的光耦傳播延遲在幾百納秒甚至微秒級。高速光耦通過優(yōu)化內部寄生參數、增加LED驅動強度等設計,可在幾十納秒時間內接通和斷開,但成本會上升很多。

常規(guī)光耦方案的傳播延遲甚至不如非隔離驅動。在半橋非隔離驅動中,因為增加添加了速度較慢的高電壓電平轉換器,以及去毛刺和濾波電路,常見延遲時間可達到100納秒,因為低側要與高側匹配,所以要在低側添加一個單獨的延遲時鐘,整個系統(tǒng)傳播延遲在100納秒左右。

數字隔離驅動通過上百兆高頻載波編解碼,開關只需幾納秒甚至更短的時間。但由于內部邏輯延遲和去毛刺濾波設計,所以延遲到幾十納秒。以納芯微NSi6602為例,隔離驅動傳輸延遲典型值是在25納秒,最高值不超過35納秒。

其次,光耦方案脈寬失真較大。因為光電檢測器中的LED開啟和關閉時間并不總是對稱,且溫度越高不對稱越嚴重,所以光耦脈寬失真比較嚴重,光耦方案脈寬失真范圍從幾十納秒到幾百納秒。

數字隔離驅動的脈寬失真主要由振蕩器計時精度、隔離層傳輸特性和接收端檢測電路造成。NSi6602可將脈寬失真控制在6納秒以內,在脈寬失真這項參數上,數字隔離驅動也是大幅領先。

其他在設計中要注意的參數

除了傳播延遲和脈寬失真。在半橋拓撲中,如果使用單通道隔離驅動器,需要注意上下兩通道的延時匹配,如果采用了不同批次的器件,很容易帶來延時匹配問題,另外,兩個單通道隔離驅動在工作時結溫可能也會有差異,溫度差也會導致信號傳輸延時。對NSi6602這種高集成的雙通道半橋數字隔離驅動而言,就不太需要考慮延時匹配問題,這是因為在封裝時,納芯微都會選擇同一批次而且在晶圓上位置最接近的一對接收器,這樣制造差異影響最小,而一對接收器封裝在同一個芯片中,也能減少溫度差異對延時的影響。NSi6602可將上下通道的延時匹配這個指標控制在5納秒以內。

共模瞬態(tài)抗干擾度(CMTI)也是一個需要注意的指標。特別是如果驅動后級接的是碳化硅功率管,這是因為碳化硅功率管寄生電容更小,所以電壓瞬態(tài)變化值更大,同樣一個系統(tǒng),如果從MOS功率管改為碳化硅功率管,其瞬態(tài)電壓比時間(dV/dt)的峰值會是MOS管的2到3倍,所以需要更高的CMTI指標。NSi6602的CMTI達到±150kV/μs,驅動碳化硅功率管毫無壓力。

5G基站、數據中心和充電樁中的應用

隨著開關電源的小型化和智能化,在5G通信、數據中心、充電樁和車載電源中,工程師越來越多選擇隔離驅動以增強電源性能。

由于歷史原因,通信系統(tǒng)直流供電一般采用-48V輸入,即備電電池的正端接地。在過去,通信設備內部通常采用升降壓式(Buck-Boost)非隔離拓撲來實現輸入負壓到輸出正壓的轉換。但伴隨5G的到來,基站部署數量增加,基站設備小型化要求也越來越高,這就需要在電源部分進一步提高功率密度,采用隔離驅動會帶來很多好處。

o4YBAF_tK6OAei-qAAHdm-ep1pg055.png

非隔離驅動需要與控制芯片共地,所以非隔離驅動中,控制芯片地只能取在-48V,這就使得控制芯片易受到來自-48V電平的浪涌或雷擊等影響。而采用隔離驅動,則可以把控制芯片與驅動接到不同的接地點,控制芯片可以接在PGND(即設備地),所以不易受雷擊與浪涌影響,抗干擾能力強。而且,控制芯片接到設備地也使得其與上位機通信更加方便,不需要再加總線隔離芯片,輸出采樣也不用隔離,電源性能更穩(wěn)定,采樣保護更及時。

在數據中心交流轉直流(AC-DC)電源中,也可以通過加入NSi6602隔離半橋驅動來改善電源性能,在流行的整流橋加升壓PFC與LLC架構中,還可以通過增加隔離半橋驅動的方式,將有橋PFC改為無橋PFC,從而減少二極管使用數量,并提高電源效率。

pIYBAF_tK7KAJYKaAAG4qRtnc9Q408.png

新能源汽車充電樁中的直流轉交流電源通常采用三相交流供電,由于該設備須人員操作,所以在安全標準上要求極高,需要在操作人員可使用的接口與任何高壓電路之間提供增強隔離,以滿足系統(tǒng)對安全的要求,防止瞬時過壓、浪涌過壓和爬電等造成的安全隱患。這時候,隔離驅動就是最好的選擇。

o4YBAF_tK8OAC5toAAG91rdOPnc518.png

事實上,充電樁直流輸出高達800V,而非隔離驅動最高耐壓只有700V,無法滿足充電樁應用的基本要求。而變壓器隔離驅動效率低、器件多、面積大。以NSi6602為代表的數字隔離驅動則具有高集成特性,成本更低,而且滿足加強絕緣要求,在可承受耐壓條件下,可工作十年以上。

基于隔離半橋驅動的240W高效率同步整流電源方案

如下圖所示,是一款可用于通信系統(tǒng)的48V輸入、12V輸出240W的隔離半橋同步整流電源方案,其開關頻率為200KHz,最高效率可達95%

此電源方案的半橋功率管驅動部分與副邊同步整流功率管驅動部分采用了納芯微高集成度、高可靠性隔離半橋驅動芯片NSi6602,輸出反饋控制部分采用了納芯微高精度隔離誤差放大器NSi3190。此方案支持輸入電壓范圍36V-60V,輸出電壓12V,電流20A,開關頻率200KHz,原副邊的輔助供電電路采用Fly-buck拓撲,本電源具備UVLOOVPOCPOTP等多種保護功能。功能框圖如下:

pIYBAF_tK9-AN2YGAAEv38cwgKE518.png

圖 240W同步整流電源功能框圖

更多關于此方案的詳細資料和數據,請參考納芯微官網。

總結

在5G通信、數據中心、充電樁和車載電源等應用中,無論是與非隔離驅動,還是與光耦隔離驅動相比,數字隔離驅動在傳播時延、可靠性和尺寸等方面都具有明顯的優(yōu)勢,由于集成度高,成本優(yōu)勢也很明顯,特別適合當前開關電源設計智能化、小型化的趨勢。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 驅動器
    +關注

    關注

    54

    文章

    8929

    瀏覽量

    152191
  • 整流電源
    +關注

    關注

    0

    文章

    31

    瀏覽量

    10124
  • 充電樁
    +關注

    關注

    153

    文章

    2840

    瀏覽量

    88077
  • 數字隔離
    +關注

    關注

    20

    文章

    123

    瀏覽量

    80977
  • 光耦隔離
    +關注

    關注

    7

    文章

    40

    瀏覽量

    14994
  • 隔離驅動
    +關注

    關注

    2

    文章

    96

    瀏覽量

    5997
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    浮地非隔離半橋柵極驅動器的應用

    電源。 緊湊的高性能功率級依賴快速、可靠的柵極驅動解決方案。這類解決方案既有簡單的低壓側驅動器
    的頭像 發(fā)表于 10-02 17:22 ?1349次閱讀
    浮地非<b class='flag-5'>隔離</b>半橋柵極<b class='flag-5'>驅動器</b>的應用

    高壓、高頻功率轉換系統(tǒng),為何要使用隔離式柵極驅動器?

    隔離式柵極驅動器用于隔離高低壓電路,提升功率晶體管的開關效率,保障系統(tǒng)安全與抗干擾能力。
    的頭像 發(fā)表于 09-28 14:52 ?187次閱讀
    高壓、高頻<b class='flag-5'>功率</b>轉換系統(tǒng)<b class='flag-5'>中</b>,為何要使用<b class='flag-5'>隔離</b>式柵極<b class='flag-5'>驅動器</b>?

    SiLM6201BAD-7G 8V 隔離電源的變壓驅動器

    在需要高可靠性和穩(wěn)定性的隔離電源設計,如何有效避免推挽拓撲的磁芯偏磁問題并簡化保護電路? SiLM6201BAD-7G是一款集成了功率MOS對管的推挽
    發(fā)表于 09-27 08:20

    適用于SiC/GaN器件的雙通道隔離驅動方案SLMi8232BDCG-DG介紹

    柵極驅動器,小體積封裝(SOP16W)和高可靠性設計特別適合噪聲環(huán)境下的功率驅動需求。通過可編程死區(qū)時間和完善的保護功能,該芯片為工業(yè)電源
    發(fā)表于 09-18 08:20

    NSI6602B-DSPNR 4A5V高可靠性隔離式雙通道柵極驅動器

    性能的同時,提供低傳輸延遲與高抗干擾特性,非常適合開關頻率和噪聲環(huán)境下的功率電子系統(tǒng),是工業(yè)電源、新能源及電動交通等應用的理想驅動
    發(fā)表于 09-08 08:47

    專業(yè)解析SiLM8263BAHB-DG 高性能雙通道隔離柵極驅動器

    使其成為追求功率密度、高可靠性和高效率設計的工程師在服務、通信、工業(yè)電源、太陽能逆變器及電動汽車充電應用的理想
    發(fā)表于 08-16 09:18

    功率放大器測試解決方案分享——T型壓電慣性驅動器

    功率放大器測試解決方案分享——T型壓電慣性驅動器
    的頭像 發(fā)表于 08-14 18:32 ?2407次閱讀
    <b class='flag-5'>功率</b>放大器測試<b class='flag-5'>解決方案</b>分享——T型壓電慣性<b class='flag-5'>驅動器</b>

    SiLM5932SHOCG-DG高性能、強保護的單通道隔離驅動器代替UCC21750DWR

    (5kVRMS, CMTI)以及寬工作溫度范圍于一身,并符合車規(guī)標準。SOP16W封裝設計緊湊且安全間距充足,是工程師在開發(fā)高可靠性電機驅動、新能源逆變器和工業(yè)電源等應用的理想單通道隔離
    發(fā)表于 08-12 08:33

    UCC25800-Q1 用于隔離式偏置電源的超低 EMI 變壓驅動器數據手冊

    偏置變壓的共模電流注入減少了一個數量級。這使得變壓驅動器成為各種汽車應用中隔離偏置電源的理想解決方案
    的頭像 發(fā)表于 07-31 13:36 ?412次閱讀
    UCC25800-Q1 用于<b class='flag-5'>隔離</b>式偏置<b class='flag-5'>電源</b>的超低 EMI 變壓<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驅動器</b>數據手冊

    SiLM8254:死區(qū)可編程、高速4A雙通道隔離驅動器,助力高效功率轉換

    充電等領域,SiLM8254 都提供了高性能、集成度的國產驅動解決方案。#SiLM8254 #門極驅動 #隔離
    發(fā)表于 07-14 09:34

    密封光隔離高速功率 MOSFET 驅動器 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網為你提供()密封光隔離高速功率 MOSFET 驅動器相關產品參數、數據手冊,更有密封光隔離高速功率 MOSFET
    發(fā)表于 07-09 18:30
    密封光<b class='flag-5'>隔離</b>高速<b class='flag-5'>功率</b> MOSFET <b class='flag-5'>驅動器</b> skyworksinc

    用于混合組裝的光隔離高速功率 MOSFET 驅動器 skyworksinc

    電子發(fā)燒友網為你提供()用于混合組裝的光隔離高速功率 MOSFET 驅動器相關產品參數、數據手冊,更有用于混合組裝的光隔離高速功率 MOSF
    發(fā)表于 07-03 18:34
    用于混合組裝的光<b class='flag-5'>隔離</b>高速<b class='flag-5'>功率</b> MOSFET <b class='flag-5'>驅動器</b> skyworksinc

    可靠隔離驅動方案:BTD25350x 雙通道隔離型門極驅動器電源領域的創(chuàng)新應用

    可靠隔離驅動方案:BTD25350x 雙通道隔離型門極驅動器
    的頭像 發(fā)表于 06-10 08:52 ?438次閱讀
    <b class='flag-5'>高</b>可靠<b class='flag-5'>隔離</b><b class='flag-5'>驅動</b><b class='flag-5'>方案</b>:BTD25350x 雙通道<b class='flag-5'>隔離</b>型門極<b class='flag-5'>驅動器</b>在<b class='flag-5'>電源</b>領域的創(chuàng)新應用

    關于隔離DCDC輔助電源解決方案與產品應用科普

    。此外,隔離還能夠消除總線的接地回路。因此,與總線連接前加入隔離是十分必要的。(剛需) 隔離電源隔離
    發(fā)表于 04-17 16:41

    采用 LLC 拓撲結構設計隔離式柵極驅動器電源,低成本 LLC 轉換的設計指南

    的相關內容,包括 LLC 拓撲結構在隔離式柵極驅動器電源設計的應用、具體設計方案、變壓設計、
    的頭像 發(fā)表于 01-08 14:17 ?2141次閱讀
    采用 LLC 拓撲結構設計<b class='flag-5'>隔離</b>式柵極<b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>電源</b>,低成本 LLC 轉換<b class='flag-5'>器</b>的設計指南