JAJAA53 October   2025 AMC0300D , AMC0306M05 , AMC0306M25

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2詳細説明
    1. 2.1 コストを最適化した電源
      1. 2.1.1 トランス巻線
      2. 2.1.2 ツェナー ダイオード付きゲート ドライバ電源
      3. 2.1.3 LDO 付きゲート ドライバ電源
    2. 2.2 電源の簡素化:
      1. 2.2.1 統合型 DC/DC コンバータ電源
      2. 2.2.2 ディスクリート トランス
    3. 2.3 高電圧電力変換における絶縁型電流センシングの場所
      1. 2.3.1 はじめに
      2. 2.3.2 整流器 (AC/DC コンバータ)
      3. 2.3.3 DC/DC
      4. 2.3.4 インバータ (DC/AC コンバータ)
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料

ツェナー ダイオード付きゲート ドライバ電源

 ツェナー ダイオード付きゲートドライバ電源の回路図図 2-2 ツェナー ダイオード付きゲートドライバ電源の回路図

ゲート ドライバ電源は、パワー デバイスのスイッチングを制御し、低電力デバイスと高電力デバイスの間のインターフェイスとして機能するよう設計されています。その結果、スイッチング時間を短縮し、システムの電力損失を最小化することで、全体的な効率が向上します。絶縁型ゲート ドライバは、低電圧や高電圧の回路を絶縁する方法で、安全性を推進します。ただし、システムで低コストを優先する場合は、ゲート ドライバの電源オプションが主に使用されます。このアプリケーション ノートでは、1 つ目のツェナー ダイオードと 2 つ目の LDO の 2 つのオプションについて説明します。ゲート ドライバ電源にツェナー ダイオードを組み合わせる方法は、本アプリケーション ノートで紹介する電源オプションの中で、一般的に最も低コストです。

ツェナー ダイオードは設計コストを最小化することに加え、前述の他のゲートドライバ電源オプションよりもオーバーシュートの可能性が低くなっています。設計上の考慮事項には、ツェナー ダイオードが使用する特定の電圧でクランプされ、オーバーシュートの可能性が低減されるという理解が含まれます。LDO は、スルーレートが遅い起動時にオーバーシュートを認識できる可能性があります。この設計では、ハイサイド ゲート ドライバの電流センシングの位置を理解する必要があります。これには、シミュレーションと微調整によるセンシング抵抗およびコンデンサのサイズの調整による動作の検証が必要です。この設計手順は多くの場合、特定の LDO のデータシートや資料で概要を説明します。