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UCC27289 具有 8V UVLO 和使能的 2.5A 至 3.5A、120V 半橋柵極驅動器數據手冊

科技綠洲 ? 2025-05-16 16:19 ? 次閱讀

UCC27289 是一款堅固耐用的 N 溝道 MOSFET 驅動器,最大開關節點 (HS) 額定電壓為 100 V。它允許在基于半橋或同步降壓配置的拓撲中控制兩個 N 溝道 MOSFET。其 3A 峰值拉電流和灌電流以及低上拉和下拉電阻使該UCC27289能夠在 MOSFET 米勒平臺轉換期間以最小的開關損耗驅動大功率 MOSFET。由于輸入與電源電壓無關,因此 UCC27289 可以與模擬和數字控制器結合使用。兩個 inputs 彼此完全獨立,因此如果需要,兩個 output 可以通過重疊的 inputs 重疊。啟用和禁用功能通過降低驅動程序的功耗并響應系統內的故障事件,提供了額外的系統靈活性。
*附件:ucc27289.pdf

輸入引腳和 HS 引腳能夠承受顯著的負電壓,從而提高系統穩健性。小傳播延遲和延遲匹配規格最大限度地減少了死區時間要求,從而提高了系統效率。

高壓側和低壓側驅動器級均提供欠壓鎖定 (UVLO),如果 VDD 電壓低于指定閾值,則強制輸出為低電平。集成的自舉二極管在許多應用中無需外部分立二極管,從而節省了電路板空間并降低了系統成本。UCC27289 提供多種封裝,以滿足系統要求,例如惡劣環境中的穩健性和緊湊應用中的密度。

特性

  • 在高側低側配置中驅動兩個 N 溝道 MOSFET
  • 啟用/禁用 DRC 包中的功能
  • 禁用時電流消耗低 (7μA)
  • 16ns 典型傳播延遲
  • 12ns 上升時間,10ns 下降時間,1800pF 負載(典型值)
  • 1ns 典型延遲匹配
  • 集成 100V 自舉二極管
  • 8V 典型欠壓鎖定
  • 輸入上的絕對最大負電壓處理能力 (–5 V)
  • HS 上的絕對最大負電壓處理能力 (–14 V)
  • ±3A 峰值輸出電流
  • 絕對最大啟動電壓 120 V
  • 輸入彼此獨立,VDD 獨立
  • 兩個通道的欠壓鎖定
  • 額定結溫范圍為 –40°C 至 140°C

參數
image.png

一、產品概述

UCC是一款高性能半橋驅動器,專為驅動兩個N溝道MOSFET設計,適用于高側和低側配置。它集成了一系列先進功能,如使能/禁用功能、低電流消耗、快速傳播延遲和匹配的延遲特性,以及內置的V自舉二極管。UCC特別適合于需要高效率和緊湊設計的電源管理應用,如商用網絡和服務器電源、電信整流器、DC輸入BLDC電機驅動和太陽能微逆變器等。

二、主要特性

  • ?驅動能力?:±A的峰值輸出電流,適用于驅動大功率MOSFET。
  • ?低電流消耗?:禁用模式下僅消耗μA電流,有助于降低系統功耗。
  • ?快速傳播延遲?:典型傳播延遲為ns,匹配延遲為ns,有助于減少死區時間,提高系統效率。
  • ?高共模瞬態免疫?:增強了對噪聲的抵抗能力,提高了系統的可靠性。
  • ?寬電壓范圍?:輸入電壓范圍從-V到VDD,高側電壓可承受-V的負電壓,增加了系統的魯棒性。
  • ?集成自舉二極管?:消除了對外部自舉二極管的需求,節省了板上空間并降低了系統成本。

三、應用領域

  • 商用網絡和服務器電源
  • 商用電信整流器
  • DC輸入BLDC電機驅動
  • 太陽能微逆變器
  • 測試和測量設備

四、功能描述

. 使能/禁用功能

  • 通過EN引腳控制驅動器的使能/禁用狀態,禁用模式下顯著降低功耗。

. 輸入獨立性

  • 高側和低側輸入完全獨立,允許兩個輸出在需要時重疊,增加了控制的靈活性。

. 欠壓鎖定(UVLO)

  • 對高側和低側驅動級均提供UVLO保護,確保在供電電壓不足時輸出保持低電平,防止功率器件誤動作。

. 自舉二極管

  • 內置V自舉二極管,簡化了外部電路設計,節省了空間。

. 傳播延遲和匹配

  • 快速的傳播延遲和緊密匹配的延遲特性,有助于減少死區時間,提高系統效率。

五、典型應用

文檔提供了UCC在驅動半橋配置中的N溝道MOSFET的典型應用電路圖,并詳細說明了設計步驟,包括自舉電容和VDD電容的選擇、外部自舉二極管和串聯電阻的考慮、驅動器功率損耗的估算、外部柵極電阻的選擇、延遲和脈沖寬度的考慮、VDD和輸入濾波器的設計以及瞬態保護措施等。

六、電源推薦

  • 推薦使用V至V的供電電壓,具體取決于應用需求。
  • 強調了在VDD和HB引腳上添加旁路電容的重要性,以減小電壓波動并濾除高頻噪聲。

七、布局指南

  • 提供了詳細的PCB布局指南,包括低ESR/ESL電容的放置、地平面和電源平面的處理、熱墊的連接以及接地考慮等,以確保最佳性能和可靠性。
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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