什么是自举电容?自举电容的选择

发布时间:2024-09-03  

自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。

自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。

什么是自举电容_自举电容的作用是什么

1,自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容两端保持有一定电压时,提高电容负端电压,正端电压仍保持于负端的原始压差,等于正端的电压被负端举起来了。实际就是正反馈电容,用于抬高供电电压。自举电容就是一个自举电路。

2,自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。


应用实例

1.利用自举电路提高射极跟随器的输入电阻

射随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,所以在电子线路中的应用是极为广泛的。图3是一典型射极跟随器电路,由于基极采用的是固定偏置电路,所以无法保证工点的稳定。

2.利用自举电路扩大电路动态范围。

利用自举电路可以扩大放大器的输出动态范围。

3.利用自举电路提高电路益增。

4.利用自举电路解决交、直流参数设置。自举电路与死区

自举电路(Bootstrap circuit)

自举电路(Bootstrap circuit)是一种常用于H桥驱动器中的电路,用于提供高侧MOSFET的驱动电压。自举电路通过利用低侧MOSFET的开关动作,将电源电压转移到高侧MOSFET的驱动电路上,从而实现对高侧MOSFET的驱动。

自举电路的作用之一就是减小死区对电机驱动的影响。它通过提供额外的电源来启动电机,并且在电机正常工作之前,可以绕过开关元件,避免死区对电机的影响。这样可以保证电机在启动时能够稳定运行,提高驱动系统的效率和可靠性。

因此,通过使用自举电路,可以降低死区对电机驱动的影响,提高系统的性能和可靠性。

死区

死区则是指在电机驱动系统中由于开关元件的切换延迟而导致的一段时间内电机无法正常工作的现象。当驱动电路的开关元件从一个状态切换到另一个状态时,由于开关元件的特性,会出现一小段时间内无法提供合适的电流给电机,这段时间就被称为死区。

死区问题指的是在H桥电路中,当两个对角线上的开关元件由一个状态切换到另一个状态时,可能会出现一小段时间内无法提供合适的电流给电机的情况。

这种情况下,可能会导致以下问题:

短路:在切换过程中,可能会出现两个对角线上的开关元件同时导通,形成短路,导致电流异常增大,甚至损坏开关元件。

功耗增加:在死区期间,电流无法及时传递到电机,会导致能量损耗和功耗的增加。

脉冲噪声:由于切换延迟,可能会产生脉冲噪声,对电机和其他电路部件产生干扰。

效率降低:死区会导致电机控制的不准确性,降低系统的效率和性能。

自举电路可以一定程度上解决H桥驱动电路中的死区问题。

在H桥驱动器中,由于高侧MOSFET和低侧MOSFET的开关动作需要有一定的时间间隔,以避免两个MOSFET同时导通而导致短路。这个时间间隔就是死区时间。

在传统的H桥驱动器中,由于高侧MOSFET的驱动电压需要高于电源电压,因此需要使用额外的电压转换电路。而自举电路则通过利用低侧MOSFET的开关动作,将电源电压转移到高侧MOSFET的驱动电路上,从而实现高侧MOSFET的驱动。这样,自举电路可以提供足够的驱动电压,使高侧MOSFET能够正常导通和截止,从而避免死区问题。

(自举电路的工作原理是在H桥电路中的每个开关元件上分别添加驱动电源电容。当需要切换H桥的状态时,驱动电源电容会提供电荷来控制开关元件的导通和截断。这样可以绕过死区期间的问题,确保电机正常工作。)

在设计自举电路时,应考虑到自举电容的充电和放电时间,以及自举电路的稳定性和可靠性。此外,还需要合理选择和配置电路元件,以满足具体应用需求和参数要求。最好参考相关的应用笔记和设计指南,以获取更详细的自举电路设计和调整建议。

需要注意的是,自举电路并不能完全消除死区问题,它只是通过提供额外的电源来减小死区对电机驱动的影响。死区时间的选择和其他死区补偿方法仍然是重要的,并且需要根据具体的应用和系统需求进行调试和优化。


文章来源于:电子工程世界    原文链接
本站所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

相关文章

    和NMOS进行互补控制。 自举电路工作流程图: 以下电路图均只画出半桥,另外一半工作原理相同因此省略。 假定Vcc=12V,VM=7.4V,MOS管的开启电压Vth=6V(不用LR7843的......
    动电路上,从而实现高侧MOSFET的驱动。这样,自举电路可以提供足够的驱动电压,使高侧MOSFET能够正常导通和截止,从而避免死区问题。 (自举电路的工作原理是在H桥电路中的每个开关元件上分别添加驱动电源电容......
    吸收任何电流。对于这种情况,我们经常使用脉冲式锁存电平转换器,如图1所示。 图1  上桥驱动集成电路的电平转化器 自举式驱动电路工作原理 自举式电路在高电压栅极驱动电路中是很有用的,其工作原理如下。当......
    。建议电压为 12 伏。根据数据表,BA5417 可以产生出色的音质,在 1kHz 频率下失真非常低,不超过 0.1%。 描述。 这种立体声放大器电路的工作原理非常简单。C10 和 C11 电容......
    的功率。该放大器可以为输入信号提供约53.5dB的增益。 立体声功率放大器的工作原理 IN1 和 IN2 引脚是两个输入立体声通道,微弱的音频信号将通过它们馈送。电容 C10 和 C1 去除......
    片机控制引脚到IR2101S限流电阻。 自举电路也叫升压电路(这个电路在三相逆变桥电路中起到很关键的作用)。原理是利用自举升压二极管,自举升压电容等元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高(类似......
    提供更大的力矩和更低的转速。 齿轮减速箱可以通过配置不同的减速比,提供各种不同的转速和力矩。 在实际使用中减速电机使用的最为广泛,所以本章节将主要介绍直流有刷减速电机。 本章节将介绍直流有刷电机的工作原理、电机......
    配置的效率曲线用实线表示,在轻负载时明显较低。这主要是因为,器件的静态电流(约4 mA)现在来自于输出电压,实际上乘以了因数 我们还可以看出,在电池电压降低时,因为FET驱动力更高,所以自举电......
    在所讨论的项目中选择使用该IC的电路可能不是一个好主意。然而,本设计基于ICLM4871,该IC《》非常可用,让我们了解该IC的主要功能和工作原理。 主要特点 IC工作时不涉及任何类型的耦合电容器、自举电容器或缓冲电容......
    关闭电源开关。 高侧偏置 在图 2-1 中,不需要隔离式电源或自举电源。在该配置中,栅极驱动器以与控制器和 Vbias1 相同的地为基准。因此,偏置电压可由 Vbias1 直接提供。 2.2 具有电容式信号隔离的自举......

我们与500+贴片厂合作,完美满足客户的定制需求。为品牌提供定制化的推广方案、专属产品特色页,多渠道推广,SEM/SEO精准营销以及与公众号的联合推广...详细>>

利用葫芦芯平台的卓越技术服务和新产品推广能力,原厂代理能轻松打入消费物联网(IOT)、信息与通信(ICT)、汽车及新能源汽车、工业自动化及工业物联网、装备及功率电子...详细>>

充分利用其强大的电子元器件采购流量,创新性地为这些物料提供了一个全新的窗口。我们的高效数字营销技术,不仅可以助你轻松识别与连接到需求方,更能够极大地提高“闲置物料”的处理能力,通过葫芦芯平台...详细>>

我们的目标很明确:构建一个全方位的半导体产业生态系统。成为一家全球领先的半导体互联网生态公司。目前,我们已成功打造了智能汽车、智能家居、大健康医疗、机器人和材料等五大生态领域。更为重要的是...详细>>

我们深知加工与定制类服务商的价值和重要性,因此,我们倾力为您提供最顶尖的营销资源。在我们的平台上,您可以直接接触到100万的研发工程师和采购工程师,以及10万的活跃客户群体...详细>>

凭借我们强大的专业流量和尖端的互联网数字营销技术,我们承诺为原厂提供免费的产品资料推广服务。无论是最新的资讯、技术动态还是创新产品,都可以通过我们的平台迅速传达给目标客户...详细>>

我们不止于将线索转化为潜在客户。葫芦芯平台致力于形成业务闭环,从引流、宣传到最终销售,全程跟进,确保每一个potential lead都得到妥善处理,从而大幅提高转化率。不仅如此...详细>>