ИС драйвера половинного моста IR2153, объяснения и способы тестирования IR2153

Описание к видео ИС драйвера половинного моста IR2153, объяснения и способы тестирования IR2153

В этом видео номер {805} я объяснил функцию автоколебательного драйвера полумоста IC IR2153 Half Bridge Driver IC и как протестировать IR2153. в основном микросхемы IR2155, 2151, 2152, 2153 представляют собой семейство автоколебательных драйверов сдвига уровня, включающих генератор, аналогичный когда-либо популярной микросхеме таймера 555. он интегрирован с 600-вольтовой полумостовой микросхемой драйвера затвора, имеющей CT, программируемый генератор RT с стабилитроном 15,4 В на VCC. у него есть запуск Micropower и отключение без фиксации на выводе CT (1/6th VCC). его внутренний самозагружающийся полевой транзистор обеспечивает превосходную устойчивость к защелкам на всех входах и выходах. его внутреннее мертвое время предотвращает перекрестные помехи между обоими каналами. Лучшая особенность в том, что для этого не требуется базовая обмотка/вспомогательная обмотка или обмотка VCC в трансформаторе. Это очень популярная интегральная схема драйвера затвора полумоста IR2153 с автоколебанием, в ней используется более совершенная кремниевая платформа и включает в себя высоковольтный драйвер затвора полумоста с генератором входного каскада, аналогичным промышленному стандартному таймеру CMOS 555. Выходной драйвер имеет буферный каскад с высоким импульсным током, спроектированный для минимальной перекрестной проводимости драйвера. Помехоустойчивость достигается за счет низкого пика di/dt драйверов затвора.
Режим блокировки при пониженном напряжении (UVLO)
Режим блокировки при пониженном напряжении (UVLO) определяется как состояние, в котором находится ИС, когда VCC ниже порога включения ИС. Блокировка IRS2153(1)D при низком напряжении предназначена для поддержания сверхнизкого тока питания менее 170 мкА и гарантирует полную работоспособность ИС до того, как активируются выходные драйверы высокого и низкого напряжения. В режиме блокировки при пониженном напряжении оба выхода драйвера высокого и низкого напряжения HO и LO имеют низкий уровень.
Начальный МОП-транзистор
Внутренний бутстрепный полевой транзистор и питающий конденсатор (CBOOT) содержат напряжение питания для схемы драйвера верхнего плеча. Внутренний полевой транзистор начальной загрузки включается только при высоком уровне гетеродина. Чтобы гарантировать, что источник высокого напряжения заряжается до первого импульса на выводе HO, первый импульс от выходных драйверов поступает с вывода LO.
Нормальный режим работы
Как только порог VCCUV+ пройден, МОП-транзистор M1 открывается, RT увеличивается примерно до VCC (VCC-VRT+), и внешний конденсатор CT начинает заряжаться. Как только напряжение ТТ достигает VCT- (около 1/3 от VCC), установленного внутренней резисторной лестницей, гетеродин включается с задержкой, эквивалентной мертвому времени (td). Как только напряжение ТТ достигает VCT+ (примерно 2/3 от VCC), LO переходит в низкий уровень, RT падает примерно до земли (VRT-), конденсатор ТТ разряжается и активируется схема мертвого времени. В конце мертвого времени HO становится высоким. Как только напряжение ТТ достигает VCT-, HO становится низким, RT снова становится высоким, активируется мертвое время. В
конце мертвого времени, LO становится высоким, и цикл начинается снова. мы можем установить частоту переключения / генератора IR2153, используя приведенные ниже формулы.
f = 1/(1,4533 * RT * CT)
или
f = 1/((1,38 * ct(RT+ 75 Ом)

Это уравнение может немного отличаться от фактических измерений из-за внутренних задержек выброса и недогрузки компаратора. Для более точного определения выходной частоты следует использовать кривые частотной характеристики (график RT vs. Frequency). Вы можете скачать таблицу данных ir2153.
Неисправность
Если CT опускается ниже VCTSD (приблизительно 1/6 VCC) внешней цепью, CT не заряжается и генерация прекращается. LO удерживается на низком уровне, а самозагружающийся полевой транзистор выключен. Колебание будет
возобновить, как только CT сможет снова зарядиться до VCT-.

Вас приглашают присоединиться к Haseeb Electronics
   / @haseebelectronics  

#ir2153 #полумост #объяснение
{805}, ir2153, интегральная схема драйвера полумоста, объяснение и способы тестирования IR2153, автоколебательная микросхема драйвера полумоста, полумост, полумостовой драйвер, полумостовой инвертор, полумостовой преобразователь, проверка микросхемы smps, номер микросхемы smps, smps микросхема переключения, микросхема контроллера smps, микросхема драйвера smps, ir2153 smps, схема инвертора ir2153, полумост ir2153, схема smps ir2153, схема ir2153, блок питания ir2153, ir2153 class d, ir2153d,
00:00 IR2153 автоколебательный полумостовой драйвер IC
00:25 что такое полумостовая коммутационная топология
02:26 IR2153 Номинальное напряжение VCC
02:42 Рабочая функциональная временная диаграмма IR2153
03:48 Полумостовая схема IR2153 smps
04:17 как настроить частоту переключения микросхемы IR2153
07:02 схема защиты от перегрузки по току/перенапряжению для IR2153
07:44 как сделать тестовую схему для микросхемы IR2153

Комментарии

Информация по комментариям в разработке