ir2110s驱动工作原理

IR2110芯片是美国IR公司生产的双通道、高压高速功率器件集成驱动模块,适用于功率MOSFET、IGBT驱动。该芯片体积小、成本低、集成度高,简化了逻辑电路对功率器件的控制,适用于电机调速、电源变换等领域。本文详细介绍了IR2110的引脚功能、内部结构和工作原理。

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美国IR公司的IR2110芯片是一种双通道、栅极驱动、高压高速功率器件的单片式集成驱动模块。由于它具有体积小、成本低、集成度高、响应速度快、偏值电压高、驱动能力强等特点,自推出以来,这种适于功率MOSFET、IGBT驱动的自举式集成电路在电机调速、电源变换等功率驱动领域中获得了广泛的应用。IR2110采用先进的自举电路和电平转换技术,大大简化了逻辑电路对功率器件的控制要求,使得每对MOSFET(上下管)可以共用一片IR2110,并且所有的IR2110可共用一路独立电源。对于典型的6管构成的三相桥式逆变器,可采用3片IR2110驱动3个桥臂,仅需1路10V~20V电源。这样,在工程上大大减少了驱动电路的体积和电源数目,简化了系统结构,提高了系统可靠性。

1、ir2110s引脚说明

      LO(引脚1) :低端输出
      COM(引脚2):公共端
      Vcc(引脚3):低端固定电源电压
      Nc(引脚4) :空端
      Vs(引脚5) :高端浮置电源偏移电压
      VB(引脚6) :高端浮置电源电压
      HO(引脚7) :高端输出
      Nc(引脚8) :空端
      VDD(引脚9):逻辑电源电压
      HIN(引脚10):逻辑高端输入
      SD(引脚11) :关断
      LIN(引脚12):逻辑低端输入
      Vss(引脚13):逻辑电路地电位端,其值可以为0V
      Nc(引脚14) :空端

2、ir2110s内部结构图
在这里插入图片描述

3、ir2110s工作原理
高端侧悬浮驱动的自举原理:
在这里插入图片描述
IR2110驱动半桥的电路如图所示,其中C1,VD1分别为自举电容和自举二极管,C2为VCC的滤波电容。假定在S1关断期间C1已经充到足够的电压(VC1VCC)。
  当HIN为高电平时如图4.19:VM1开通,VM2关断,VC1加到S1的栅极和源极之间,C1通过VM1,Rg1和栅极和源极形成回路放电,这时C1就相当于一个电压源,从而使S1导通。由于LIN与HIN是一对互补输入信号,所以此时LIN为低电平,VM3关断,VM4导通,这时聚集在S2栅极和源极的电荷在芯片内部通过Rg2迅速对地放电,由于死区时间影响使S2在S1开通之前迅速关断。
  当HIN为低电平时如图4.20:VM1关断,VM2导通,这时聚集在S1栅极和源极的电荷在芯片内部通过Rg1迅速放电使S1关断。经过短暂的死区时间LIN为高电平,VM3导通,VM4关断使VCC经过Rg2和S2的栅极和源极形成回路,使S2开通。在此同时VCC经自举二极管,C1和S2形成回路,对C1进行充电,迅速为C1补充能量,如此循环反复。

### IR2110S 芯片引脚图 IR2110 是一种高压、高速 MOSFET 和 IGBT 驱动器,广泛应用于 H 桥驱动电路中。以下是其引脚图: | 引脚编号 | 名称 | 功能描述 | |----------|----------|------------------------------------------------------------------------| | 1 | HO | 高边输出端口 (High-Side Output) | | 2 | VS | 高边电源参考电压 | | 3 | COM | 地 (Ground) | | 4 | LO | 低边输出端口 (Low-Side Output) | | 5 | NC | 空脚 (No Connection) | | 6 | SD | 关闭输入 (Shutdown Input),高电平有效 | | 7 | VIN | 输入电源电压 | | 8 | VCC | 控制逻辑电源电压 | #### 工作原理 IR2110 的核心功能在于提供独立的高边和低边驱动能力。它利用自举技术为高边驱动供电,从而能够有效地驱动 N 沟道 MOSFET 或 IGBT。 - **高边驱动** 自举电容 C1 和二极管 VD1 提供必要的偏置电压给高边栅极驱动器[^1]。当 S1 开启时,C1 通过 VD1 充电;当 S1 关断时,C1 继续维持高边驱动所需的电压差。 - **低边驱动** 低边驱动由固定的 VCC 电源直接供电,通常连接到 GND 参考点。这种结构允许快速切换并减少开关损耗。 - **关闭保护** 当 SD 引脚接收到高电平时,整个驱动器会被禁用,防止过流或其他异常情况发生。 ### 数据手册概述 数据手册提供了详细的电气特性参数以及推荐的应用电路设计指南。主要关注以下几个方面: - 最大额定值:如工作温度范围 (-40°C 至 +125°C)。 - 推荐的工作条件:包括输入电压范围 (VCC=10~20V, VIN≥15V)。 - 性能指标:例如传播延迟时间 (<50ns), 输出峰值电流 (>±0.5A)。 对于更具体的细节,请查阅官方发布的最新版本的数据手册文档。 ```python # 示例代码展示如何模拟简单的 PWM 波形生成过程 import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def generate_pwm(frequency, duty_cycle, duration): t = np.linspace(0, duration, int(duration * frequency * 10)) pwm_signal = [1 if i % (1 / frequency) < duty_cycle / frequency else 0 for i in t] return t, pwm_signal t, signal = generate_pwm(50, 0.5, 0.2) plt.plot(t, signal) plt.title('PWM Signal Example') plt.xlabel('Time(s)') plt.ylabel('Amplitude') plt.show() ```
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