在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

用TPL250如何驅動buck電路(開關管用mos管),需要加自舉電容嗎?

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-10-25 11:45 ? 次閱讀

用TPL250如何驅動buck電路(開關管用mos管),需要加自舉電容嗎?

TPL250是一種高壓能力增強型半橋隔離器,可以用于驅動交流或直流電源下的buck電路。在使用TPL250驅動buck電路時,還需要使用mos管作為開關管,同時也需要在電路中加入自舉電容。

Buck電路是一種直流電源控制電路,可以將高電壓降低到低電壓。該電路由兩個交替開關的狀態控制,它們可以是MOSFET管或BJT晶體管。MOSFET更為常用,因為它們的開關速度更快、效率更高,且有更低的開關損耗。Buck電路可以在許多應用中使用,如燈光控制、電池充電和DC-DC降壓轉換等。

在驅動buck電路中,TPL250可以提供高達600V的隔離電壓和2.5A的輸出電流。其內部集成電路可提供了一種有效的驅動方法,其可以在不需要外部功率元件和光電耦合器的情況下提供安全和可靠的電源控制。

在使用TPL250驅動buck電路時,需要注意以下幾點:

1. 選擇mos管
在設計buck電路時,需要根據所需負載電流和器件的操作電壓來選擇合適的mos管。開關管的選擇非常重要,它會直接影響電路的效率和可靠性。一般來說,mos管的導通壓降非常低,且其響應時間非常快,能夠滿足高頻低功率應用的要求。

2. 自舉電容
在驅動mos管時,需要使用一種自舉方法,這稱為自舉電路。自舉電路是一種驅動mos管的方法,常用的是將mos管的Gate電極電壓提高至與Source電極電壓相等,這樣就能夠使mos管導通。在自舉電路中需要加入自舉電容,以存儲電荷并提供驅動電壓。在自舉電路中,自舉電容的一端連接至VCC電源,另一端連接至開關管的Drain端。當mos管關閉時,自舉電容通過電感和負載電阻放電,將Gate端電壓迅速提高至源端電平以上,以使mos管導通。

3. 光耦
在某些情況下,需要使用光耦來隔離TPL250和mos管之間的信號。光耦能夠保護TPL250免受高電壓干擾,并且能夠實現有效的信號傳輸。光耦還可以提高開啟速度和減少外部噪聲的干擾。

4. 反向電壓保護
在buck電路中,還需要加入反向電壓保護電路,以防止電源中斷時電動機或電感器的反向電壓破壞mos管。建議在電源輸入端并聯一個快速恢復二極管,以保護電路免受反向電壓沖擊。

5. 地線和信號線分離
最后,在buck電路中,需要將地線和信號線進行分離,以減少干擾。在設計電路時,應確保所選電纜的抗干擾能力,如電源干擾、電感響應,并對電路進行相應的濾波處理。

總之,使用TPL250驅動buck電路是一種高效、安全和可靠的電源控制方法。在選擇mos管、加入自舉電容、使用光耦、加入反向電壓保護電路和分離地線和信號線等方面需要注意,以確保電路的穩定性和可靠性。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 隔離器
    +關注

    關注

    4

    文章

    786

    瀏覽量

    38941
  • buck電路
    +關注

    關注

    28

    文章

    487

    瀏覽量

    47130
  • 自舉電容
    +關注

    關注

    1

    文章

    56

    瀏覽量

    14965
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    DCDC BUCK通過RC Snubber解決EMI輻射超標的仿真和實測數據分析

    電路工作時,電流路徑。藍色線為PMOS打開時的電流路徑,紅色線為NMOS打開時的電流路徑。 從上面結構可以看出,PMOS和NMOS的工作為非連續的,工作電流為開關狀態的MOS,會產生
    發表于 04-27 15:44

    DC-DC電路設計中加的“自舉電容”到底有何講究?

    電容的作用是什么?先來了解一下基本概念:自舉電容其核心的作用就是通過電容充放電過程,把低側電壓與電源疊加形成更高的驅動電壓,主要用于控制高側
    發表于 04-22 10:57

    MOS驅動電路設計秘籍(附工作原理+電路設計+問題總結)

    NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。MOS的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產生的。寄生電容的存
    發表于 04-16 13:59

    MOS的功耗計算與散熱設計要點

    三部分。 驅動損耗(Pdr) : 這是指驅動電路驅動MOS
    的頭像 發表于 03-27 14:57 ?290次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的功耗計算與散熱設計要點

    MOS的米勒效應-講的很詳細

    示波器測量GS電壓,可以看到在電壓上升過程中有一個平臺或凹坑,這就是米勒平臺。 米勒效應指在MOS開通過程會產生米勒平臺,原理如下。理論上驅動電路在G級和S級之間加足夠大的
    發表于 03-25 13:37

    BUCK 電路的負壓輸出方案

    3.BUCK改負壓輸出應用簡圖公式推導如下,假設二極開關的正向導通壓降為Vd,MOS開關為V
    發表于 03-06 10:47

    自舉電路電容大小該怎么選?

    受限于自舉電容 CBOOT,刷新電荷所需時間的限制。 這個電路最大的難點在于:當開關器件關斷時,其源極的負電壓會使負載電流突然流過續流二極
    發表于 03-03 11:52

    三極+MOS共同組成的開關電路

    三極優點:耐壓高;缺點:電流驅動MOS優點:開關速度快,電壓驅動一、一鍵
    的頭像 發表于 02-26 13:54 ?736次閱讀
    三極<b class='flag-5'>管</b>+<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>共同組成的<b class='flag-5'>開關電路</b>

    開關電源開關(MOS)的幾種驅動電路

    開關電源開關(MOS),有幾種驅動電路?你都知道哪一種? 第一種,由電源管理芯片直接
    的頭像 發表于 02-17 18:16 ?975次閱讀
    <b class='flag-5'>開關電源開關</b><b class='flag-5'>管</b>(<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>)的幾種<b class='flag-5'>驅動</b><b class='flag-5'>電路</b>

    MOS驅動電路有幾種,看這個就夠了!

    MOS因為其導通內阻低,開關速度快,因此被廣泛應用在開關電源上。而用好一個MOS,其
    的頭像 發表于 02-11 10:39 ?603次閱讀
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>驅動</b><b class='flag-5'>電路</b>有幾種,看這個就夠了!

    分立BUCK完整電路原理圖和詳細測試波形文檔

    分立BUCK電路詳細原理圖和完整測試波形文檔請點擊上方下拉菜單資料進行下載此電路為張飛電子原創技術 版權所有,請勿轉載!!! 1.去掉驅動電阻R11
    發表于 01-19 19:43

    buck電路在LED驅動中的應用

    驅動的理想選擇。 1. Buck電路的工作原理 Buck電路是一種開關電源,它通過一個
    的頭像 發表于 11-05 09:09 ?853次閱讀

    自舉電路的工作原理 自舉電路的作用是什么

    自舉電路的基本概念 自舉電路的核心思想是利用電路自身的工作狀態來提升某個節點的電壓。這種電路
    的頭像 發表于 10-21 10:11 ?2274次閱讀

    MOS驅動電阻大小的影響

    MOS驅動電阻的大小對其工作性能有著顯著的影響,這些影響涉及開關速度、開關損耗、穩定性、可靠性以及整個
    的頭像 發表于 07-23 11:47 ?4432次閱讀

    其利天下技術·如何讓MOS快速開啟和關閉?·BLDC驅動方案開發

    關于MOS驅動電路設計,本文談一談如何讓MOS快速開啟和關閉。一般認為MOSFET(
    的頭像 發表于 07-22 11:26 ?1212次閱讀
    其利天下技術·如何讓<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>快速開啟和關閉?·BLDC<b class='flag-5'>驅動</b>方案開發
    主站蜘蛛池模板: 色综合天天综合网国产国产人 | 亚洲狠狠操 | 美女露出扒开尿口让男人桶 | 国产小视频在线观看免费 | 国产在线播放你懂的 | 四虎电影院 | 色天天综合 | 在线播放真实国产乱子伦 | 日操夜干 | 欧美极品 | 免费v片网站 | 久久美女精品国产精品亚洲 | 中文网丁香综合网 | 色综合社区 | 色视频网站免费 | 亚洲成人午夜影院 | 国产美女流出白浆在线观看 | 2021国产成人精品国产 | 久久精品5 | 日本美女搞黄 | 婷婷综合久久狠狠色99h | h网站国产 | 四虎永久影院 | 午夜爽 | 与子乱刺激对白在线播放 | 日本精品一在线观看视频 | 国产综合图片 | 日本高清视频在线www色 | 国产精品理论片在线观看 | 天天操天天干天天插 | 狠狠色丁香婷婷综合小时婷婷 | 国产精品网站在线进入 | 午夜手机视频 | 日日夜夜天天干干 | 涩狠狠狠狠色 | 拍拍拍无档又黄又爽视频 | 91成人免费 | 欧美人另类zooz| 国产自在自线午夜精品视频在 | 午夜性爽爽爽 | 免费网站黄成人影院 |