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我已经设置了3个 LM5019A 栅极驱动器、用于在3相 BLDC 驱动器中驱动3个半高 MOSFET。
我们在 LM5109之间共享1A 12V 电源。 逻辑电平输入为5V。 0欧姆输出到栅极。 用于 BS 和局部旁路的1uF 50V 电容器。 3个100uF 50V 电池电压(故障时为15V)。 31kHz 开关频率。 当前使用 IRFB4110PBF 开关。
故障模式很奇怪。 即使 VBAT 电源断开、电机也会继续旋转。 它似乎是通过成熟的 LM5109A IC 供电。
在该板的早期版本中、当我为 LM5109 VDD 和电机电源使用共享12V 电压时、我正在使用这些驱动器。 在这里、电感反电动势尖峰会有足够的电压对 LM5109进行过压。 添加钳位二极管有助于实现这一点。 现在、我将使用两个单独的电源、它仍在上升。
我将进一步介绍这些问题。 我有几个理论。 也许有人会听到我所做的显然是错误的事情。
我想知道我是否会在栅极驱动输出上过流、因为我跳过了栅极驱动电阻器。
- HS 上的电感尖峰可能会伤害 LM5109吗? 但该引脚应能够承受更高的电压、因为该点具有完全 VBAT 摆幅。
-我可以尝试在 VDD 上使用更大的电容器...
-我们的死区时间也可能没有正确调整。 但这应该会导致主 FET 击穿、我看不出这会对 LM5109产生怎样的影响。
您好、Cameron、
很遗憾听到您的问题。 我们将尝试帮助您启动并运行它。
三个 LM5109s 都发生了故障、还是只有一个发生了故障?
我想您正走正确的道路。 电机驱动器的电感尖峰臭名昭著。 您是否已经使用紧密接地的示波器探针测量了所有引脚、以确保不存在尖峰? 理想情况下、探头应使用尾纤接地。
我不认为栅极电阻器的缺乏直接导致 LM5109出现故障。 它们主要用于控制开关节点的 dv/dt。
但是、插入几欧姆的栅极驱动电阻会减慢开关速度、并很好地解决您的问题。
这也可能是由于 PCB 布局中的寄生电感过大导致尖峰超过 LM5109的额定电压。
您好、Cameron、
感谢您关注 LM5109;我们将努力帮助您解决应用中的问题。
我不知道这是不是问题的原因、但我看到您提到 VDD 和 HB 电容器(Cboot)为1uF。 我们通常建议 VDD 使用大电容、通常使用10x 作为指导原则、因此从 VDD 为自举电容器充电的电流不会导致较大的 VDD 纹波。
请参阅第8.2.2.1节"选择 Boostrap 和 VDD 电容器"。 我将假设较大占空比为90%、但公式1为 Qtotal=Qg +Ihbs x DMax/Fsw + IHB/Fsw。 在您的应用中、这是150nC + 10uA x 0.9/31kHz + 0.2mA/31kHz = 150.03nC;因此栅极电荷是所需能量的大部分。 Cboot=Qtotal/deltaVHB、Cboot=150nC/2.3V = 65nF。 我们通常建议裕度以允许脉冲跳跃和电容器容差、但1uF 大于必要值。 220nF 至330nF 的 Cboot 可能已足够。 对于 VDD 电容、使用10x 的准则会导致 VDD 电容为2.2至3.3uF。 最好使用一个具有较低阻抗的低阻值陶瓷并联、因此建议使用具有较大 VDD 电容值的并联100nF 电容。
如果反电动势产生的电压尖峰较大、并且布局中的寄生电感较大、则驱动器 IC 引脚上可能会出现明显的电压尖峰。 为了确定故障原因、我首先建议限制驱动器输出相对于 VSS/VDD 和 HB/HS 的可能过冲和下冲。 添加小型1A 肖特基二极管来钳制驱动器输出。 将一个二极管阳极连接到 HO、将阴极连接到 HB、将另一个二极管阳极连接到 HS、并将阴极连接到 HO。 将二极管尽可能靠近 LM5109 IC 引脚放置。 在同一配置中放置另两个将 LO 钳位到 VSS 和 VDD 的二极管。 在驱动器与 MOSFET 栅极连接上添加一些栅极电阻、以便在出现过冲或下冲时使输出钳位二极管具有更低的电流尖峰。
半桥 驱动器和寄生电感引起的尖峰的一个可能问题是 HS 上的负电压、 这可能是超出 HS 至 VSS 上器件额定值的问题。 另一个可能的问题是使用负 HS 尖峰对 HB 至 VSS 电容器进行过充。 您能否确认 HS 关闭沿上的负电压尖峰是否低于-5V 数据表额定值? 如果您认为是这种情况、则还有 其他具有更高额定电压的驱动器、例如 UCC2720xA。 最好将 2.2至10欧姆电阻与自举二极管串联、以限制自举电容器在负 HS 瞬态期间过充。
查看在驱动器输出上添加钳位二极管和添加一些栅极电阻(2.2至3.3欧姆)是否有助于解决该问题。 此外、确认您是否看到过可能超过器件额定值的过大电压尖峰。 这可能是负尖峰或从 HB 到 HS 的电压过高。
此致
Richard Herring
我犹豫是否已经解决了、因为我们没有尝试将其推得太硬、但它确实看起来工作得更好。
我们重新旋转内部 PCB 并添加了~3欧姆栅极和自举电阻器。 我们还在每个 LM5109的 VDD 上添加了齐纳钳位、并将电容器之间的比率固定为10:1。
我们还没有尝试精确地缩小发生的情况。 我希望我们最终会回到这一点。