下面两幅图分别为半桥驱动芯片FAN73933的典型应用电路和内部功能框图,图中R_Boot、D_Boot以及C_Boot分别为自举电阻、二极管和自举电容。
以半桥驱动芯片FAN73933为例说明自举原理

以半桥驱动芯片FAN73933为例说明自举原理

假定自举电容C_Boot在上桥开关管关断期间已经充到足够的电压(约15V),当HIN高电平时,VM1开通、VM2关断,自举电容上的电压直接加到上桥开关管的门极和发射极,自举电容通过VM1、R1和上桥开关管的门极-集电极电容放电(上桥开关管的门极-集电极电容被充电),此时,自举电容的电压可以看做一个电压源。

当HIN低电平时,VM2开通、VM1关断,上桥开关管门极的电荷通过R1和VM2迅速释放,上桥开关管关断。

经过短暂的死区时间之后,LIN为高电平,下桥开关管开通,15V电源通过R_Boot、D_Boot和下桥开关管给C_Boot充电,迅速为C_Boot补充能量。如此循环反复。

作者注:驱动电阻的选取直接关系到开关管的开通和关断速度,进而影响到其开关损耗(开通损耗和关断损耗),进一步地影响功率模块的温升。

相关文章:

  • 2021-12-06
  • 2022-01-03
  • 2021-12-16
  • 2021-12-16
  • 2022-12-23
  • 2021-12-02
  • 2021-11-24
  • 2022-12-23
猜你喜欢
  • 2021-05-02
  • 2021-07-05
  • 2021-07-23
  • 2022-01-17
  • 2022-12-23
  • 2021-12-19
相关资源
相似解决方案