绿达GR8853AJG是高电压高速自振荡功率MOSFET和IGBT驱动器

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gr8853a是一种高电压、高速、自振荡功率mosfet和igbt驱动器既有高边又有低边参考输出渠道。专有hvic和闩锁免疫cmos技术使坚固的单片集成电路建设。前端特征a类似于555的可编程振荡器计时器。输出驱动器具有高脉冲。电流缓冲级与内部死区时间设计用于最小驱动交叉导电。两个信道的传播延迟是匹配以简化在50%占空比中的使用应用。浮动通道可用于高边驱动n型mosfet或igbt从高压轨道运行的配置高达600伏特
为引导装置设计的浮动通道
运行到+600v
暂态电压的噪声免疫
电压过低锁定
可编程振荡器频率
两个信道的传输延迟匹配
超低启动电流75ua
关闭功能关闭两个通道
与rt同相的低侧输出
gr8853 是绿达光电专门为电子镇流器开发的半桥控制与驱动功率集成电路,其具有以下特点:  
1)可同时驱动600v半桥电路中的上下两个功率器件;  
2)单电源供电,内置20v稳压线路;  
3)低功耗启动;
4)r、c 实现频率控制;  
5)低温度系数;  
6)ct端可实现关断功能;  
7)欠压保护滞环;  
8)静电存贮放电 (esd) 保护
gr8853实现电子镇流器的预热和无灯保护功能
图1是用gr8853实现的预热及无灯电子镇流器电路原理图。该电路的振荡频率由式(1)确定。
f = 0.7213 / (rt * ct ) ….. (1)
电路原理
并联开关电容法预热  ct1、ct2二个电容并联作为输出频率的定时电容,并且通过小信号mos管(2n7002)控制振荡电容的切换,使gr8853振荡频率从高到低变化,从而实现从预热到触发的过程。由rh、cf推迟电路的作用当vcc电压上升到 gr8853 工作电压时,q1、q2开始顺序导通。由 lo电流向 r1//r2//c3充电,当a点电压未达2n7002栅极钳位电压时 (约1.8v左右),2n7002不导通。因此仅ct1工作,gr8853的振荡频率为:
f1= 0.7213 / (rt * ct1) ….. (2)
这里忽略了2n7002 mos管的结电容。因为只有ct1电容值,所以振荡频率很高,远离电路谐振点,加在灯两端的电压很小。进入预热过程。预热时间可以由r1、r2、c3控制。预热电压和电流可以通过控制电容ct1来实现。如图2所示t1时间段。
当a点电压继续上升,并超过2n7002栅极钳位电压时,2n7002导通,电容ct1、ct2并联。振荡频率降至f2。f2即是正常工作频率,如下式(3)所示:
f2= 0.7213 / (rt*(ct1+ct2)) …..(3)
工作电压如图2所示t2时间段。至此,就实现了预热、触发和运行的全过程,使灯以最低的电压触发,提高了灯的使用寿命。
无灯保护间歇振荡法
gr8853为低功耗启动设计。启动时用降压电阻从直流高压端取供电电压。启动后,从电感端采用二次侧绕组感应电压法c4维持gr8853,vcc的供电经rx,如图1中的lr、cr 和c4,rx电路。当无灯负载时,电感馈电二次侧绕组感应电压为0v,无法给gr8853供电,只能从降压电阻供电。当gr8853启动后,功耗增加,rh上压降增加,vcc下降。当vcc下降到欠压值下限vccuv- 时,gr8853停止工作。这时,gr8853功耗又减小,rh压降也减小,vcc开始上升。当vcc上升到欠压值上限vccuv+ 时,gr8853又开始工作,vcc又会因为gr8853功耗增加而再次下降到欠压值下限,又停止工作。这样重复就形成了图3给出的间歇工作状态。这样可以减小功率q1、q2、mos管在空载时对容性负载驱动的功耗,使功率管温度远低于最大结温,提高了镇流器的寿命。
图3、无灯时半桥输出电压
结语  本文中采用的并联开关电容法和空载间歇振荡法,只需要少数的元器件,就实现了灯的预热和降低了无灯负载时的功率管开关损耗,从而大大提高了灯的寿命和镇流器的寿命,是一种低成本方案。
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