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電子發燒友網>電子資料下載>電子資料>直流電機正反轉驅動電路板

直流電機正反轉驅動電路板

2023-04-03 | pdf | 0.30 MB | 次下載 | 2積分

資料介紹

  自舉柵極驅動電路

  高端和低端的柵極驅動器電源是不同的。低端柵極驅動電壓以地為參考,因此該驅動由直流電源直接供電。然而,高端是懸空的,因此需要使用自舉驅動電路,其工作原理

  上電后,PWM不會立即發生,所有MOSFET都處于高阻態,直到所有直流電壓完成建立,在此期間,電容C1由直流電源通過路徑R1、D1、C1和R3充電。充電后的電容C1提供高端柵極驅動電壓。C1充電的時間常數為τ = (R1 + R3) C1。

  當MOSFET在PWM信號的控制下切換時,低端開關Q3接通,高端開關Q1斷開。高端的GNDA下拉至地,電容C1充電。當Q1接通時,Q3開,GNDA上拉至直流電源電壓。二極管D1反向偏置,C1電壓將ADuM7234的VDDA電壓驅動到約24 V。因此,電容C1在ADuM7234的VDDA和GNDA引腳之間保持約12 V的電壓。這樣,高端MOSFETQ1的柵極驅動電壓始終參考Q1的懸空源極電壓。

  每次低端驅動器接通時,自舉電容就會充電,但它僅在高端開關接通時才放電。因此,選擇自舉電容值時需要考慮的第一個參數,就是高端開關接通并且電容用作柵極驅動器ADuM7234的高端直流電源時的最大容許壓降。當高端開關接通時,ADuM7234的直流電源電流典型值為22 mA。假設高端開關的導通時間為10 ms(50 Hz、50%占空比),使用公式C=I×ΔT/ΔV,如果容許的壓降ΔV=1V,I=22mA,ΔT = 10 ms,則電容應大于220 μF。本設計選擇330 μF的容值。電路斷電后,電阻R5將自舉電容放電;當電路切換時,R5不起作用。

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