1、驱动上管的电压,应该比供电电压高12~15伏才能驱动上管。
2、IR2110采用泵的原理。要一输入信号的快速变化来驱动,因此输入信号以PWM信号(10K~20KHz)为好。
3、如果你的信号不快,可增加泵电容试试。
4、把电容值改小点,注意二极管要用高压的

5、功率管必须要接上,否则高压侧没有信号输出。
6、电容我用的是47UF的,二极管是HER107。

7、自举二极管可选:mur1100e(安森美)或10etf06(ir)的,电容一般选用胆电容(耐压高一点的),要根据你的管子和开关频率决定其值,开关频率在5k以上,电容用到0.1u就差不多了!

8、浮动电源的并联电容不能太小也不能太打,1UF-10UF比较合适。

9、也就是说IR2110适合用在上下管驱动互补的情况下:半桥,BUCK电路的同步整流等场合。/10、自举电路参数有问题,自居电容容量太小,另外自举电路二极管应串一个几欧姆的小电阻。还应注意启动过程,防止开关管处于欠驱动状态

10、自举元器件的分析与设计
如图2所示自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110在PWM应用时需要严格挑选和设计的元器件,应根据一定的规则进行计算分析。在电路实验时进行一些调整,使电路工作在最佳状态。

11、悬浮驱动的最宽导通时间ton(max)当最长的导通时间结束时,功率器件的门极电压Vge仍必须足够高,即必须满足式(1)的约束关系。不论PM还是IGBT,因为绝缘门极输入阻抗比较高,假设栅电容(Cge)充电后,在VCC=15V时有15μA的漏电流(IgQs)从C1中抽取。仍以4.1中设计的参数为例,Qg=250nC,ΔU=VCC-10-1.5=3.5V,Qavail=ΔU×C=3.5×0.22=0.77μC。则过剩电荷ΔQ=0.77-0.25=0.52μC,ΔUc=ΔQ/C=0.52/0.22=2.36V,可得Uc=10+2.36=12.36V。由U=Uc及栅极输入阻抗R===1MΩ可求出t(即ton(max)),由===1.236可求出
ton(max)=106×0.22×10-6ln1.236=46.6ms

12、悬浮驱动的最窄导通时间ton(min)
在自举电容的充电路径上,分布电感影响了充电的速率。下管的最窄导通时间应保证自举电容能够充足够的电荷,以满足Cge所需要的电荷量再加上功率器件稳态导通时漏电流所失去的电荷量。因此从最窄导通时间ton(min)考虑,自举电容应足够小。
综上所述,在选择自举电容大小时应综合考虑,既不能太大影响窄脉冲的驱动性能,也不能太小而影响宽脉冲的驱动要求。从功率器件的工作频率、开关速度、门极特性进行选择,估算后经调试而定。

13、自举二极管的选择
自举二极管是一个重要的自举器件,它应能阻断直流干线上的高压,二极管承受的电流是栅极电荷与开关频率之积。为了减少电荷损失,应选择反向漏电流小的快恢复二极管。

原文:http://home.eeworld.com.cn/my/space.php?uid=212971&do=blog&id=40748

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