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1.1 自举的概念 首先自举电路也叫升压电路是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。 通俗来讲自举——就是把自己抬高。 1.2 自举电容的用途 自举电容的原理——利用电容两端电压不能突变的特性来升高电压。 常见的DCDC开关电源BUCK降压电路中可以经常看到有的需要带自举电容有的则不带带自举电容的BUCK电路其IC内部的开关管用的器件一定是NPN型。 二、自举电容的使用
2.1 无自举电容状态时
举个例子来说 设定MOS管的Vgs电压为4V在开始时如果MOS的D极电压为12VS极电压为0VG极驱动电压也为12V。 那么MOS会发生以下几种状态 》在导通瞬间因为也就是说处于正常饱和导通状态。 》在导通后S极电压就会从0V开始升高因为导通后D极电压流向了S极直到S极电压升到8V后Vgs就不再大于4V因为此时MOS管由饱和导通状态转为放大状态。
放大状态时MOS等效为一个阻值非常大的电阻形成压降使得S极电压不再上升维持在8V多一点的电压。 2.2 增加自举电容后 在MOS的G与S间接入一个小电容Cboot在MOS未导通时给电容充电在MOS导通S电压升高后自动将G极电压升高便可使MOS保持继续导通状态。 具体为当S极电压从0V上升至5V时G极电压会从12V变成17V保证Vg和Vs两端的电压保持不变使得MOS继续保持在饱和导通状态。这正是利用了电容两边电压不能突变的特性。 附相关资料
「转载」3句话了解自举电容的工作原理(分析非常透彻)「转载」3句话了解自举电容的工作原理(分析非常透彻)http://www.360doc.com/content/22/1208/11/81213595_1059430476.shtml高压栅极驱动 IC 自举电路的设计与应用指南来源安森美介绍本文讲述了一种运用功率型MOSFET和IGBT设计高性能自举式栅极驱动电路的系统方法适用于高频率大功率及高效率的开关应用场合。不同经验的电力电子工程师们都能从中获益。在大多数开关应https://www.eepw.com.cn/zhuanlan/276466.html一文说透自举电路工作原理及自举电阻和电容的选取 - 知乎在一些低成本的应用中特别是对于一些600V小功率的IGBT业界总是尝试把驱动级成本降到最低。因而自举式电源成为一种广泛的给高压栅极驱动HVIC电路供电的方法原因是电路简单并且成本低。自举电路的工作原理…https://zhuanlan.zhihu.com/p/572081606