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一種開關管驅動電路的制作方法

文檔序號:8868410閱讀:567來源:國知局
一種開關管驅動電路的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及驅動電路技術領域,特別是涉及一種開關管驅動電路。
【背景技術】
[0002]在開關電源等變換器領域,需要使用開關管來實現(xiàn)功率的變換。在開關管關閉時,電流突然變化,寄生電感會在開關管上產(chǎn)生尖峰電壓,為避免開關管被尖峰電壓擊穿,通常要使用吸收電路吸收該尖峰電壓,但吸收電路會產(chǎn)生損耗。
[0003]另一方面,一些變換器中通常要求控制信號和功率電路隔離,這需要使用驅動光耦或驅動變壓器,由于使用驅動變壓器性能不如驅動光耦,使用驅動光耦的情況較多。
[0004]驅動光耦只提供信號隔離,與開關管連接的部分需要提供獨立的驅動電源。一般情況下,每一路隔離驅動需要一路獨立的驅動電源。而且驅動電源彼此之間要隔離,這通常需要設計單獨的多路輸出開關電源來實現(xiàn)。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]本實用新型的目的在于避免現(xiàn)有技術中的不足之處而提供一種開關管驅動電路,該開關管驅動電路不需要使用單獨的開關電源,極大降低了吸收電路的損耗,同時也簡化了驅動電源電路,節(jié)省了成本。
[0006]本實用新型的目的通過以下技術方案實現(xiàn):
[0007]提供一種開關管驅動電路,包括至少兩個并聯(lián)的驅動電路,每個驅動電路包括驅動光耦、開關管和吸收電路,驅動光耦包括電源端和驅動電壓輸出端,所述電源端接啟動電源,啟動電源為驅動光耦供電,驅動光耦驅動開關管工作,該開關管閉合時產(chǎn)生的尖峰電壓被吸收電路吸收,其特征在于:所述吸收電路接有電量儲存電路,吸收電路吸收的電量轉移至電量儲存電路,所述電量儲存電路的電壓輸出端通過二極管與所述啟動電源連接,所述二極管阻止啟動電源流入電量儲存電路。
[0008]所述開關管驅動電路包括兩個驅動電路,第一個驅動電路包括驅動光耦U1、場效應管Q1、電阻R1、電阻R2、電阻R3、二極管D1、二極管D2、二極管D3、穩(wěn)壓二極管D4、電容Cl、電容C2、電容C3和電感LI,第二個驅動電路包括驅動光耦U2、場效應管Q2、電阻R4、電阻R5、電阻R6、二極管D6、二極管D7、二極管D8和二極管D10,穩(wěn)壓二極管D9、電容C5、電容C6、電容C7和電感L2,
[0009]所述驅動光耦Ul的型號為HCPL3120,所述驅動光耦U2的型號為HCPL3120,所述驅動光耦Ul的A+引腳接互補驅動信號PW1,驅動光耦Ul的VCC引腳接啟動電源VCC3,啟動電源VCCl經(jīng)電容C2接地,驅動光耦Ul的兩個VO引腳經(jīng)電阻R2接場效應管Ql的柵極,場效應管Ql的柵極經(jīng)電阻R3接驅動光耦Ul的VEE引腳,場效應管Ql的源極接驅動光耦Ul的VEE引腳、場效應管Q2的漏極、電容C4的負極、穩(wěn)壓二極管D4的正極和電感LI的一端,電感LI的另一端接二極管D3的正極,二極管D3的負極接二極管D2的正極和電容C3的一端,電容C3的另一端接場效應管Ql的漏極、電容Cl的正極和電源Vdc,電容C4的正極接穩(wěn)壓二極管D4的負極、電源VCC4和二極管D2的負極,電容Cl的負極接地,電源VCC4接二極管Dl的正極,二極管Dl的負極接啟動電源VCCl,
[0010]所述驅動光耦U2的A+引腳接互補驅動信號PW2,驅動光耦U2的VCC引腳接二極管DlO的負極、電容C5的一端和二極管D5的負極,二極管D5的正極接VCC2,電容C5的另一端接地,
[0011]驅動光耦Ul的兩個VO引腳經(jīng)電阻R5接場效應管Q2的柵極,場效應管Q2的柵極經(jīng)電阻R6接驅動光耦U2的VEE引腳,場效應管Q2的源極接驅動光耦U2的VEE引腳、場效應管Q2的漏極、電容C7的負極、穩(wěn)壓二極管D9的正極、電感L2的一端和地,電感L2的另一端接二極管D8的正極,二極管D8的負極接二極管D7的正極和電容C6的一端,電容C6的另一端接場效應管Q2的漏極,電容C7的正極接穩(wěn)壓二極管D9的負極、電源VCC2和二極管D7的負極,電源VCC2接二極管D5的正極,二極管D5的負極接二極管DlO的負極和電容C5的一端,電容C5的另一端接地,
[0012]二極管Dl的負極接二極管D6的正極,二極管D6的負極接啟動電源VCC3。
[0013]所述電感LI和電感L2為耦合電感。
[0014]本實用新型的有益效果:本實用新型通過在吸收電路接有電量儲存電路,吸收電路吸收的電量轉移至電量儲存電路,所述電量儲存電路的電壓輸出端通過二極管與所述啟動電源連接,所述二極管阻止啟動電源流入電量儲存電路,將現(xiàn)有技術的吸收電路吸收的能量通過電阻消耗掉改為利用該能量為驅動光耦供電,使得該開關管驅動電路不需要使用單獨的開關電源,極大降低了吸收電路的損耗,同時也簡化了驅動電源電路,節(jié)省了成本。
【附圖說明】
[0015]利用附圖對實用新型作進一步說明,但附圖中的實施例不構成對本實用新型的任何限制,對于本領域的普通技術人員,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)以下附圖獲得其它的附圖。
[0016]圖1是實施例的電路圖。
【具體實施方式】
[0017]結合以下實施例對本實用新型作進一步描述。
[0018]本實施例的一種開關管驅動電路,如圖1所示,包括兩個驅動電路,第一個驅動電路包括驅動光耦U1、場效應管Q1、電阻R1、電阻R2、電阻R3、二極管D1、二極管D2、二極管D3、穩(wěn)壓二極管D4、電容Cl、電容C2、電容C3和電感LI,第二個驅動電路包括驅動光耦U2、場效應管Q2、電阻R4、電阻R5、電阻R6、二極管D6、二極管D7、二極管D8和二極管D10,穩(wěn)壓二極管D9、電容C5、電容C6、電容C7和電感L2,
[0019]所述驅動光耦Ul的型號為HCPL3120,所述驅動光耦U2的型號為HCPL3120,所述驅動光耦Ul的A+引腳接互補驅動信號PW1,驅動光耦Ul的VCC引腳接啟動電源VCC3,啟動電源VCCl經(jīng)電容C2接地,驅動光耦Ul的兩個VO引腳經(jīng)電阻R2接場效應管Ql的柵極,場效應管Ql的柵極經(jīng)電阻R3接驅動光耦Ul的VEE引腳,場效應管Ql的源極接驅動光耦Ul的VEE引腳、場效應管Q2的漏極、電容C4的負極、穩(wěn)壓二極管D4的正極和電感LI的一端,電感LI的另一端接二極管D3的正極,二極管D3的負極接二極管D2的正極和電容C3的一端,電容C3的另一端接場效應管Ql的漏極、電容Cl的正極和電源Vdc,電容C4的正極接穩(wěn)壓二極管D4的負極、電源VCC4和二極管D2的負極,電容Cl的負極接地,電源VCC4接二極管Dl的正極,二極管Dl的負極接啟動電源VCCl,
[0020]所述驅動光耦U2的A+引腳接互補驅動信號PW2,驅動光耦U2的VCC引腳接二極管DlO的負極、電容C5的一端和二極管D5的負極,二極管D5的正極接VCC2,電容C5的另一端接地,
[0021]驅動光耦Ul的兩個VO引腳經(jīng)電阻R5接場效應管Q2的柵極,場效應管Q2的柵極經(jīng)電阻R6接驅動光耦U2的VEE引腳,場效應管Q2的源極接驅動光耦U2的VEE引腳、場效應管Q2的漏極、電容C7的負極、穩(wěn)壓二極管D9的正極、電感L2的一端和地,電感L2的另一端接二極管D8的正極,二極管D8的負極接二極管D7的正極和電容C6的一端,電容C6的另一端接場效應管Q2的漏極,電容C7的正極接穩(wěn)壓二極管D9的負極、電源VCC2和二極管D7的負極,電源VCC2接二極管D5的正極,二極管D5的負極接二極管DlO的負極和電容C5的一端,電容C5的另一端接地,
[0022]二極管Dl的負極接二極管D6的正極,二極管D6的負極接啟動電源VCC3。
[0023]以上電路的工作原理如下:
[0024]由場效應管Ql和Q2組成的一個橋臂,可以通過增加橋臂數(shù)量組成全橋、三相半橋等變換電路。場效應管Ql的驅動電源要和場效應管Q2的驅動電源隔離,也要和其他橋臂的驅動電源隔離。對于全橋變換電路而言,通常需要4組獨立的驅動電源,現(xiàn)有技術一般是通過設計一個多路輸出的開關電源來實現(xiàn)。
[0025]Ul和U2為驅動光耦,PWMl和PWM2為互補驅動信號,Ul和U2的作用是將PWM信號隔離
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