主题中讨论的其他器件:LM5051
您好!
我在之前涉及 Kari 和 Hiroshi 的一篇文章中看到、有一个使用 LM74700进行全桥整流的电路示例。 我知道、当相位下降到低于接地时、接地引脚存在一些问题。 我想看看是否有权变措施。 请您分享原理图吗?
非常感谢。
特洛伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在之前涉及 Kari 和 Hiroshi 的一篇文章中看到、有一个使用 LM74700进行全桥整流的电路示例。 我知道、当相位下降到低于接地时、接地引脚存在一些问题。 我想看看是否有权变措施。 请您分享原理图吗?
非常感谢。
特洛伊
Kari、
我注意到 LM74700的"调节最大灌电流"仅为26微安、这对于我们的应用而言非常小。 我们有四个顶部1.6m Ω、39nC 栅极电荷 MOSFET、在3500Hz 时开关电流为40安培。 使用 LM74700实现此目的时是否出现问题?
LM74700的快速关断电流为2370mA。 但是、该下拉电流仅在有27安培的电流沿另一个方向流动时生效。 这会是个问题吗?
最棒的
特洛伊
您好 Troy、
稳压灌电流用于在正常运行期间将 VSD 电压调节至20mV、如果 MOSFET 上消耗的电流超过50mV/Rdson、则 MOSFET 将完全增强。
调节灌电流与桥式整流器无关、因为关断由相对快速的开关(AC)输入( 3.5KHz)触发。 调节灌电流与在输入电压缓慢下降期间关闭相关。
关于 LM747000的栅极驱动能力、它具有300uA 的电荷泵电流、3.5KHz 时为300uA、它可以支持300uA/3500Hz = 85.7nC 的栅极电荷。 最坏情况162uA 电荷泵电流会导致46nC 的栅极电荷。
2.37A 的快速关断电流足以在39nC 下拉4x 1.6m Ω MOSFET。 是的、关断 MOSFET 需要27.5A 的峰值反向电流、但这只是1us 的瞬态电流。 (包括栅极电荷放电时间=(39nC *4)/2.37A = 65ns、比较器时间最大为0.75us)
我将汇总参考原理图、并将于明天或下周初分享。
如果您需要、请提前告诉我。
此致、
Kari。
您好 Troy、
对于高于36V (整流输出)的工作电压、随附了原理图建议、其中使用 LM74700进行高侧 MOSFET 控制、使用 LM5051进行低侧 MOSFET 控制。 请记住用手绘制的原理图、因为使用工具创建原理图需要时间。
请告诉我、如果这符合您的需求、此电路当然不适用于非常高的频率、支持的交流输入频率=(电荷泵电流)/(MOSFET 栅极电荷)。 支持的输入交流峰峰值电压= 65V、整流输出最小电压为36V。 但是、要使用较低的整流输出要求、需要修改原理图的 LM5051部分。 线路引脚在36V 以下不起作用、而是需要在 IC VCC 引脚和整流输出(+ve 负载电压)之间使用电阻器、详见数据表第13页(下图随附)
我们建议您使用产品文件夹页面上提供的仿真模型进行仿真。
低于36V 运行(整流输出电压)的 VCC 引脚配置如下所示。
桥式整流器的用途:不像图29所示那样将电阻器连接到 GND、而是将电阻器连接到整流输出。
此致、
Kari。
您好 Troy、
是的、GND 引脚中的0.7V 二极管压降可能是一个问题、为了避免出现问题、LM5050的 Vs 引脚和 LM5051的 Vcc 引脚需要正确去耦。
请注意、我们尚未测试全桥整流器电路、原理图是一个建议。
您可以使用产品文件夹网页上提供的 PSPICE 模型来验证原理图。
我还认为,我已经回答了你的问题。 如果您有其他问题、请告知我们。
否则、如果您认为您的问题已得到解答、请单击主题末尾的"这已解决了我的问题"按钮。
此致、
Kari。