隔离驱动器在电力系统中的应用

你是否曾期待,1g/s 的巅峰网速,在沙发上坐享秒下电影的爽感?
你是否曾畅想,大夏天,实现空调自由,足不出户与伙伴尽情驰骋 vr 的远方世界?
5g 通信和新能源的飞速发展,是未来生活的神秘魔法棒,科幻生活的那一天并不遥远,也许不久以后的将来,电影中的各种新奇科技终将再次点亮我们的日常。
5g 通讯,数据中心,光伏逆变,车载电源,充电桩,led控制系统……构成未来新生活的基石大厦门前,放眼望去,有一位男神,风雨无阻的坐守阵地,默默守护一切紧张有序的平稳运行。没错,它就是我们的供电系统,保驾护航的重任,当仁不让。
电力应用如此广泛,作为电能变换的重要器件,开关管可以说是功不可没。
如何高效,可靠地驱动开关管?这就需要我们的“隔离驱动器”出场了。
小到充电器,大到电网输电,都能处处见到它的身影,尤其是大功率,高电压的应用场合,绝缘安全,快速控制,都靠它来把关。
图注:应用示例 -- 具有pfc,llc,和同步整流的供电电源
谈到隔离器的家族,通常有成员:光电隔离型,变压器隔离型,以及电容隔离型。然而光电隔离型的相对传输延时长,失真高,通道匹配度低。
而随着器件工艺的发展,si、igbt、sic、gan 等越来越新型器件的出现,往往也对开关频率和驱动电压提出了不同的要求,此时选定一款合适的驱动器就显得尤为重要了。
作为一名攻城狮,你是否也曾经遇见隔离驱动器选型的烦恼? 别急!mps 公司推出的 mp188xx 系列前来报到! 神器在手,轻松我有,完美适配您的各种需求。
mp188xx 是mps 公司的高压隔离驱动器系列,包含mp18831,mp18851,mp18871 这三款。 此家族芯片具有 enable,disable 两种使能逻辑,以及 soic-16 (wide body, narrow body),lga13 (5mm x 5mm) 三种封装,其主要区别如下:
mp18831   (双输入半桥栅极驱动器) 交叠保护,可调死区
mp18851   (双输入独立双通道栅极驱动器) 无交叠保护
mp18871   (pwm输入半桥栅极驱动器) 交叠保护,可调死区
其中:
mp18831 具有逻辑互锁功能,死区时间可调。当两路输入同时为高时,输出为低,从而可以保护整机;
mp18851 将逻辑互锁功能去掉,能够实现输出同时为高;
mp18871 的输入端为一路 pwm 信号;
三种系列分别对应的典型应用电路如下:
谈起这款驱动器的性能,那也是杠杠的:
mp188xx 系列芯片通过采用先进的电容隔离技术和快速可靠“ook”传输技术,实现优异的隔离和驱动性能,具有高可靠性和广泛兼容性。
与传统的光耦栅极驱动器相比,具有低延时,低脉宽失真,共模瞬态抗扰度能力强,寿命长,工作温度范围宽等一系列优点。
其主要参数如下表:
输入端到输出端绝缘: soic-16 (wide body):最大5kvrms 绝缘电压
soic-16 (narrow body):最大3kvrms 绝缘电压
lga-13 (5mm x 5mm):最大2.5kvrms 绝缘电压
输出端两通道功能性绝缘: soic-16 (nb/wb):1500vdc
lga-13 (5mmx5mm):700vdc
共模瞬态干扰抑制(cmti): >100kv/µs,抗噪声能力强
输入端vddi供电范围: 2.8v to 5.5v宽输入,兼容ttl和cmos电平
输出端vddo供电范围: 最大30v供电电压
输出端ulvo选择: 3v/5v/8v/10v/12v
驱动电流能力: 4a source/sink 最大电流输出
传输延迟: 50ns典型传输延迟
工作温度: -40℃ to   +125℃
其他优点:
芯片均具有高低边欠压保护功能(uvlo),特别是高边欠压保护功能可以有效防止上电启动过程中高边误输出,避免出现上电时炸机现象;
输入侧支持cmos和ttl逻辑电路输入;
芯片的最高驱动电流为4a;
具有多种输出端欠压锁定(uvlo)规格可选择;
具有超过100kv/μs的共模瞬态抗扰度(cmti),保证了每个pwm的可靠传输;
等等等等,优点太多啦,篇幅不够啦。
如此简单又好用,靠谱又全面的驱动神器,欢迎大家收藏。
原文标题:有一位男神,风雨无阻的坐守阵地,默默守护一切紧张有序的平稳运行
文章出处:【微信公众号:mps芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。


全球最火AI独角兽:商汤科技将有望将视觉辨识应用引进台湾
全自动3d测量仪CASAIM IS对机械零部件三维3d尺寸的测量
一辆特斯拉汽车撞倒了在路边停留的机器人
贴片电感怎么测试好坏?
夜空中最明亮的星!自制星光瓶全教程
隔离驱动器在电力系统中的应用
车企与芯片巨头“双向预警”,这些领域供需仍失衡
示波器的高速有源差分探头连接和使用方法
Abracon晶振、天线等产品在门禁系统设计中的运用
车联网时代:汽车互联技术大盘点
推动IoT设备应用场景的扩大和可穿戴设备的升级:开发者如何解决难题
高通总裁德里克·阿博利:服务器芯片性能和功耗领先英特尔
如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障?
安谋科技发布新业务品牌“核芯动力”,先手布局智能计算产业
工程达人对于监控工程报价的分享心得
基于Mistral DT-309B蓝牙真空管放大器简介
风光互补系统运行问题及解决方案
EMUI10可实现双系统同屏操作 打破Windows与Android的系统壁垒
手持式数字万用表 Faith368
踩坑了,踩坑了!这次又败在CAN总线手上了!