2023年IR2110中文最全面精品资料.pdf
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1、摘要:介绍了 IR2110 的内部结构和特点,高压侧悬浮驱动的原理和自举元件的设计。针对 IR2110 的不足提出了几种扩展应用的方案,并给出了应用实例。关键词:悬浮驱动;栅电荷;自举;绝缘门极 1 引言 在功率变换装置中,根据主电路的结构,其功率开关器件一般采用直接驱动和隔离驱动两种方式。采用隔离驱动方式时需要将多路驱动电路、控制电路、主电路互相隔离,以免引起灾难性的后果。隔离驱动可分为电磁隔离和光电隔离两种方式。光电隔离具有体积小,结构简单等优点,但存在共模抑制能力差,传输速度慢的缺点。快速光耦的速度也仅几十 kHz。电磁隔离用脉冲变压器作为隔离元件,具有响应速度快(脉冲的前沿和后沿),原
2、副边的绝缘强度高,dv/dt共模干扰抑制能力强。但信号的最大传输宽度受磁饱和特性的限制,因而信号的顶部不易传输。而且最大占空比被限制在 50。而且信号的最小宽度又受磁化电流所限。脉冲变压器体积大,笨重,加工复杂。凡是隔离驱动方式,每路驱动都要一组辅助电源,若是三相桥式变换器,则需要六组,而且还要互相悬浮,增加了电路的复杂性。随着驱动技术的不断成熟,已有多种集成厚膜驱动器推出。如 EXB840/841、EXB850/851、M57959L/AL、M57962L/AL、HR065等等,它们均采用的是光耦隔离,仍受上述缺点的限制。美国 IR 公司生产的 IR2110 驱动器。它兼有光耦隔离(体积小)
3、和电磁隔离(速度快)的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选品种。2IR2110 内部结构和特点 IR2110 采用 HVIC和闩锁抗干扰 CMOS 制造工艺,DIP14 脚封装。具有独立的低端和高端输入通道;悬浮电源采用自举电路,其高端工作电压可达 500V,dv/dt=50V/ns,15V下静态功耗仅 116mW;输出的电源端(脚 3,即功率器件的栅极驱动电压)电压范围 1020V;逻辑电源电压范围(脚 9)515V,可方便地与TTL,CMOS 电平相匹配,而且逻辑电源地和功率地之间允许有5V的偏移量;工作频率高,可达 500kHz;开通、关断延迟小,分别为 120ns 和 94ns;图
4、腾柱输出峰值电流为 2A。IR2110 的内部功能框图如图 1 所示。由三个部分组成:逻辑输入,电平平移及输出保护。如上所述 IR2110的特点,可以为装置的设计带来许多方便。尤其是高端悬浮自举电源的成功设计,可以大大减少驱 图 1IR2110 的内部功能框图 图 2 半桥驱动电路 动电源的数目,三相桥式变换器,仅用一组电源即可。3 高压侧悬浮驱动的自举原理 IR2110 用于驱动半桥的电路如图 2 所示。图中 C1、VD1分别为自举电容和二极管,C2为 VCC的滤波电容。假定在 S1 关断期间 C1已充到足够的电压(VC1 VCC)。当 HIN为高电平时 VM1开通,VM2关断,VC1加到S
5、1 的门极和发射极之间,C1通过 VM1,Rg1和 S1 门极栅极电容 Cgc1 放电,Cgc1 被充电。此时 VC1可等效为一个电压源。当 HIN为低电平时,VM2开通,VM1断开,S1 栅电荷经 Rg1、VM2迅速释放,S1 关断。经短暂的死区时间(td)之后,LIN 为高电平,S2 开通,VCC经 VD1,S2 给 C1充电,迅速为 C1补充能量。如此循环反复。4 自举元器件的分析与设计 如图 2 所示自举二极管(VD1)和电容(C1)是 IR2110 在 PWM 应用时需要严格挑选和设计的元器件,应根据一定的规则进行计算分析。在电路实验时进行一些调整,使电路工作在最佳状态。4.1 自举
6、电容的设计 IGBT和 PM(POWERMOSFET)具有相似的门极特性。开通时,需要在极短的时间内向门极提供足够的栅电荷。假定在器件开通后,自举电容两端电压比器件充分导通所需要的电压(10V,高压侧锁定电压为 8.7/8.3V)要高;再假定在自举电容充电路径上有 1.5V 的压降(包括 VD1的正向压降);最后假定有 1/2 的栅电压(栅极门槛电压 VTH 通常 35V)因泄漏电流引起电压降。综合上述条件,此时对应的自举电容可用下式表示:C1=(1)工程应用则取 C12Qg/(VCC101.5)。例如 FUJI50A/600VIGBT充分导通时所需要的栅电荷 Qg=250nC(可由特性曲线查
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