A. 開關電源中,圖騰柱電路有什麼作用啊
開關電源中,圖騰柱電路
主要是增加驅動能力增加驅動能力
圖騰柱[totem pole] 雕刻和繪回畫著代表家答世血統常穿插著神話或歷史事件的標志形象的桿或柱,建於北美洲西北海岸印第安人部落(尤其是特林基特和斯基塔該坦語系的氏族)的房屋前面。
B. 圖騰柱電路的作用
圖騰柱就是上下各一個三極體,上管為NPN,c極(集電極)接正電源,下管為PNP,c極(集電極)接地。兩個b極(基極)接一起,接輸入,上管和下管的e極(發射極)接到一起,接輸出,像一個「圖騰柱」。用同一信號驅動兩個b極。驅動信號為高時,NPN導通;信號為低時,PNP導通。利用兩個晶體管構成推挽輸出。 用來匹配電壓,或者提高IO口的驅動能力。
C. 圖騰柱驅動電路的工作原理
這個應該不是圖騰柱電路,真正的圖騰柱電路長這樣:
D. 圖騰柱式的電路結構是怎麼一回事
圖騰柱就是上下各一個三極體,上管為NPN,c極(集電極)接正電源,下回管為PNP,c極(集電極)接地。兩個答b極(基極)接一起,接輸入,上管和下管的e極(發射極)接到一起,接輸出,像一個「圖騰柱」。用同一信號驅動兩個b極。驅動信號為高時,NPN導通;信號為低時,PNP導通。利用兩個晶體管構成推挽輸出。 用來匹配電壓,或者提高IO口的驅動能力。
上下兩個輸出管,從直流角度看是串聯,兩管聯接處為輸出端。上管導通下管截止輸出高電平,下管導通上管截止輸出低電平,如果電路邏輯可以上下兩管均截止則輸出為高阻態。
在開關電源中,類似的電路常稱為半橋。
圖騰柱電路的變種
一種是兩管全用NPN,但是下管通過一個反相器接到輸入,也起到同樣作用;
還有一種是下管的e接到地,兩管之間靠一個穩壓管代替負電源。
門電路的輸出極採用一個上電阻接一個NPN型晶體管的集電極,這個管子的發射極接下面管子的發射極同時輸出;下管的集電極接地。兩管的基極分別接前級的控制。由於此結構畫出的電路圖有點兒象印第安人的圖騰柱,所以叫圖騰柱式輸出(也叫圖騰式輸出)。
E. 三極體圖騰驅動IGBT與MOS管驅動IGBT電路區別
個人以為,兩個電路異曲同工沒有本質區別,因為IGBT是電壓驅動型功率器件,驅回動電流近乎為零答,兩種圖騰柱縱有大電流驅動的三頭六臂在這也只能耍耍高低電平,其它都無用武之地,因此,真要說區別不是在驅動IGBT而是在驅動圖騰柱上前者電流更大些後者功耗更低,僅此而已。
F. 圖騰柱輸出電路的分析及作用
TTL集成電路中,輸出有接上拉三極體的輸出叫做圖騰柱輸出,沒有的叫做OC門。因為TTL就是一個三級關,圖騰柱也就是兩個三級管推挽相連。所以推挽就是圖騰。接在這兩個三極體上的二極體是嵌位電路,使加在基極上的電壓不致大於0.7V,並只有單方向電壓存在。
G. 兩個三極體組成圖騰柱是什麼意思
圖騰柱是兩管全用NPN,上下應用各一個三極體,但是下管通過一個反相器接到輸入,也起到同樣作用。還有一種是下管的e接到地,兩管之間靠一個穩壓管代替負電源。
圖騰柱一方面增加了驅動能力,另一方面,當PWM的輸出端為低電平的時候,下管為MOS的結電容提供放電迴路。其下管的集電極接地。兩管的基極分別接前級的控制。由於此結構畫出的電路圖有點兒象印第安人的圖騰柱,所以被稱為圖騰柱式輸出。
用同一信號驅動兩個b極。驅動信號為高時,NPN導通;信號為低時,PNP導通。利用兩個晶體管構成推挽輸出。 用來匹配電壓,或者提高IO口的驅動能力。
(7)騰圖電路擴展閱讀
圖騰柱電路驅動能力用個簡化的公式來算就是I=CDu/Dt,Mos的門級電容先確定,再來考慮准備要幾V的門級電壓,然後就是這個電壓建立和消除的時間,也就牽涉到MOS的開通關斷速度,這會直接影響到功率管的損耗及其它問題,如應力等。
得到這個所要的驅動電流,再考慮上驅動迴路的一堆寄生參數等,也就可以推出圖騰柱電路需提供多少驅動電流(注意這是個脈沖電流)。」門電路的輸出極採用一個上電阻接一個NPN型晶體管的集電極,這個管子的發射極接下面管子的發射極同時輸出。
H. 什麼叫圖騰柱電路輸出,什麼叫准圖騰柱電路輸出
圖騰柱就是上下各一個晶體管,上管為NPN,c極接正電源,下管為PNP,e極接負電源,注意回,是負電源,是地答。兩個b極接到一起,接輸入,上管的e和下管的c接到一起,接輸出。用來匹配電壓,或者提高IO口的驅動能力。
有幾種圖騰柱電路的變種,
一種是兩管全用NPN,但是下管通過一個反相器接到輸入,也起到同樣作用;
還有一種是下管的e接到地,兩管之間靠一個穩壓管代替負電源。
應該有一種就是你所說的准圖騰柱。
I. 大家說說為什麼驅動mos管適合採用圖騰柱電路
有時候一個三極體也行,這個要具體分析了。
一般認為MOS管的柵極輸入電阻極大,沒記錯的話有10的9次方以上,既然這樣就可以認為柵極就是開路的,那麼對柵極施加控制電壓時,應該幾乎沒有電流才對,但實際上柵極對漏極、源極呈現出一個較大的分布電容,此時如果柵極信號是脈沖,脈沖信號跳變的時候柵極的這個電容就會充電或者放電,從而產生電流。當脈沖頻率非常高時,這個電容所造成的影響會非常突出,開關電源中為了確保MOS幾乎不在線性區域內停留,需要盡最大的可能去加快柵極的跳變沿,這就使得驅動電路必須以非常大的電流去給柵極電容充電和放電,才能確保柵極電壓以極快的速度跳變,由此所產生的柵極電流峰值甚至可以超過10A,這種情況下當然首選驅動能力強的乙類放大電路(MOS這里叫做圖騰柱電路)來提供柵極信號。