控制器開關驅動電路,電動車控制器mos管-KIA MOS管
信息來源:本站 日期:2025-09-03
1、由分立器件組成的驅動電路,驅動電路工作原理:
當HS為高電平時,Q7、Q4導通,Q6關閉,電容C4上的電壓(約14V)經過Q4、D3、R6加到Q5的柵極,使Q5導通。在導通期間,Q5的源極電壓(Phase)接近電源電壓Vdc,所以電容兩端的電壓隨著Phase電壓一起浮動,電容C4亦稱為自舉電容。Q5靠C4兩端的電壓來維持導通。
當HS為低電平時,Q7、Q4關閉,Q6導通,為Q5的柵極提供放電回路,從而使Q5很快關閉。當Q5關閉后,由于下管的開通或負載的作用,使得Phase電壓下降接近0V,從而使C4經過+15V→D2→C4→GND回路充電,為下一次導通做好準備。
當LS為低電平時,Q8、Q11導通,Q10關閉,驅動電路通過R11為下管Q9的柵極充電,使Q9導通。
當LS為高電平時,Q8、Q11關閉,Q10導通,為Q9的柵極提供放電回路,使Q9關斷。
當HS和LS同時為高電平時,上管開通下管關閉。當HS和LS同時為低電平時,上管關閉下管開通。在實際應用中,為了避免上下管同時開通,HS和LS的邏輯要靠MCU或邏輯電路來保證。
2、半橋驅動芯片組成的驅動電路如圖所示,工作原理:
當HS和LS同時為高電平時,HO有驅動電壓輸出,使Q1開通。當HS和LS同時為低電平時,LO有驅動電壓輸出,使Q2開通。
電容C2與分立器件驅動電路里的C4作用相同,同樣為自舉電容。
電容C1為去藕電容,為抑制功率MOSFET開關時對驅動電路浮動電源部分的干擾,一般應加上此電容。
兩種驅動線路的區別
兩種驅動電路在開通時能提供基本相同的驅動電流驅動MOSFET開通,但在MOSFET關斷時,分立器件驅動電路因為有三極管放電,所以能提供更大的放電電流關閉MOSFET,而半橋驅動電路由于要經過柵極電阻放電,所以放電電流相對較小,導致MOSFET關閉時間過長,開關損耗相應增加。解決的辦法可以是在驅動電阻上反并聯一只二極管并增加一個放電的PNP三極管。
分立器件驅動電路用的器件較多,可靠性相對沒有半橋芯片的驅動電路高。但前提條件是半橋驅動芯片的驅動電路要設計合理。
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