全桥驱动器芯片UBA2032T/UBA2032TS
备注:H为高电平;L为低电平;X表示无关
2.2 工作原理
UBA2032既可从HV脚施加电压以产生内部低电源电压VDD?11.5±2V?,也可将低压电源直接连接到VDD脚?此情况下HV脚必须连接到脚VDD或SGND?。当VDD脚或HV脚上的电压高于释放功率驱动电平?典型值分别为9V和12.5V?时,桥路输出电压将由EXTDR脚上的控制信号来决定。表2列出了IC的状态及输入/输出之间的逻辑关系。一旦脚VDD或HV上的电压降至功率驱动复位电平?分别为6.5V和10V?以下,IC将进入再次启动状态。
当脚HV电压穿越释放功率驱动电平时,桥路将按照以下两点确定状态换向:
(1)高端左边和低端右边MOSFE一体电感器T导通,高端右边和低端左边MOSFET截止;
(2)高端左边和低端右边MOSFET截止,高端右边和低端左边MOSFET导通。
UBA2032可以在三种不同模式下产生振荡:
第一电感器参数种是内部振荡器模式。在该模式下,桥路转换频率由外部电阻ROSC和电容COSC来决定。为实现50%的占空比,内部除法器应通过连接脚DD到SGND被赋能?同时脚EXTDR必须与脚+LVS、-LVS和SGND或VDD连接在一起。
第二种是不经内部除法器的外部振荡器模式。在该模式下,将脚RC短路到SGND可使内部振荡器截止。当外部信号源连接到脚EXTRD时,桥路频率将等于外部振荡器频率,而不是像内部振荡器模式那样,桥路频率为内部振荡器频率的1/2。
第三种为内部除法器的外部振荡器模式。在该模式时,为使内部除法器使能,脚RC、DD和脚SGND必须连接在一起,而此时全桥输出频率为外部振荡器频率的1/2,桥路换向则通过EXTRD脚信号的下降沿触发。
图3 基本应用电路
3 应用电路
3.1 HID灯基本驱动电路
UBA2032主要是为驱动HID灯而设计的,图3所示是由UBA2032T组成的HID灯全桥驱动电路。在这个基本应用拓扑结构中,IC的桥路禁止、启动延时和外部驱动大功率电感贴片电感器功能均未被利用,IC脚的-LVS、+LVS、EXTDR和BD都短接到SGND。脚DD连接到SGND,内部2分频除法器被使能。由于使用了内部振荡器,桥路换向频率可由ROSC和COSC的数值决定:
fbridge=1/?Kosc.Rosc.Cosc?
式中,常数Kosc为1.02。当IC脚HV上的电压超过12.5V(典型值)(时,振荡器开始工作。一旦脚HV上的电压降至10V(典型值)以下,那么,UBA2032T将进入启动状态。
像高压钠灯这类HID灯,通常需要3~6kV的高压脉冲才能使其启动引燃。因此,在全桥驱动器电路中,应附加点火?启动?器电路。在普通荧光灯电子镇流器中,灯启动通常利用LC串联谐振在电容两端产生一个1kV以上的高压施加到灯管上,以使灯管击穿而点燃。而HID灯启动电路则通常由带负阻特性的开关元件(如硅AC双向开关)、电容和升压电感器等元件组成,该电路可用来产生数千伏的高压点火脉冲。平面变压器厂家 | 平面电感厂家
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