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功率MOSFET不隔离的互补驱动电路工作原理
来源:艾特贸易2018-06-08
简介图 1-7 (a) 为常用的小功率驱动电路,简单可靠成本低,适用于不要求隔离的小功率开关设备。图 1-7 (b) 所示驱动电路开关速度很快,驱动能力强,为防止两个 MOSFET 管直通,通常串接一
图1-7 (a)为常用的小功率驱动电路,简单可靠成本低,适用于不要求隔离的小功率开关设备。图1-7 (b)所示驱动电路开关速度很快,驱动能力强,为防止两个MOSFET管直通,通常串接一个0.5~1Ω小电阻用于限流,该电路适用于不要求隔离的中功率开关设备。这两种电路特点是结构简单。
图1-7 常用的不隔离的互补驱动电路
功率MOSFET属于电压型控制器件,只要栅极和源极之间施加的电压超过其阀值电压就会导通。由于MOSFET存在结电容,关断时其漏源两端电压的突然上升将会通过结电容在栅源两端产生干扰电压。常用的互补驱动电路的关断回路阻抗小,关断速度较快,但它不能提供负压,故抗干扰性较差。为了提高电路的抗干扰性,可在此种驱动电路的基础上增加一级有VT1、VT2、R组成的电路,产生一个负压,电路原理图如图1-8所示。
图1-8 提供负压的互补电路
当VT1导通时,VT2关断,两个MOSFET中的上管的栅、源极放电,下管的栅、源极充电,即上管关断,下管导通,则被驱动的功率管关断;反之VT1关断时,VT2导通,上管导通,下管关断,使驱动的管子导通。因为上下两个管子的栅、源极通过不同的回路充放电,包含有VT2的回路,由于VT2会不断退出饱和直至关断,所以对于S1而言导通比关断要慢,对于S2而言导通比关断要快,所以两管发热程度也不完全一样,S1比S2发热严重。
该驱动电路的缺点是需要双电源,且由于R的取值不能过大,否则会使VT1深度饱和,影响关断速度,所以R上会有一定的损耗。
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