深入解析 onsemi NCP51561:高性能隔離式雙通道柵極驅(qū)動器
在電子設(shè)計領(lǐng)域,柵極驅(qū)動器是驅(qū)動功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率開關(guān)的關(guān)鍵組件。onsemi 的 NCP51561 隔離式雙通道柵極驅(qū)動器憑借其出色的性能和豐富的功能,在眾多應(yīng)用中脫穎而出。本文將深入剖析 NCP51561 的特點、電氣特性、保護功能以及應(yīng)用注意事項,為電子工程師在實際設(shè)計中提供有價值的參考。
文件下載:onsemi NCP51561 5kVRMS隔離式雙通道柵極驅(qū)動器.pdf
產(chǎn)品概述
NCP51561 是一款具有 4.5 - A/9 - A 源極和漏極峰值電流的隔離式雙通道柵極驅(qū)動器,專為快速開關(guān)驅(qū)動功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 功率開關(guān)而設(shè)計。它具有短且匹配的傳播延遲,能夠?qū)崿F(xiàn)高效的功率轉(zhuǎn)換。該驅(qū)動器提供 5 kVrms 的內(nèi)部電流隔離,輸入與每個輸出之間以及兩個輸出驅(qū)動器之間具有內(nèi)部功能隔離,允許高達 1500 VDC 的工作電壓。此外,它還支持多種配置,如兩個低端開關(guān)、兩個高端開關(guān)或半橋驅(qū)動器,并具有可編程死區(qū)時間功能。

產(chǎn)品特點
強大的輸出能力
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具備 4.5 A 峰值源極電流和 9 A 峰值漏極電流輸出能力,能夠滿足高功率應(yīng)用的需求。
靈活的配置選項
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支持雙低端、雙高端或半橋柵極驅(qū)動器配置,適用于各種不同的電路設(shè)計。
獨立的 UVLO 保護
-
兩個輸出驅(qū)動器均具有獨立的欠壓鎖定(UVLO)保護功能,可有效防止在電源電壓過低時驅(qū)動器誤操作。
寬輸出電源電壓范圍
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輸出電源電壓范圍為 6.5 V 至 30 V,針對 MOSFET 和 SiC 器件分別提供 5 - V、8 - V、13 - V 和 17 - V 的 UVLO 閾值,增強了驅(qū)動器的兼容性。
高共模瞬態(tài)抗擾度
-
共模瞬態(tài)抗擾度(CMTI)> 200 V/ns,能夠有效抵抗共模干擾,保證驅(qū)動器在復(fù)雜電磁環(huán)境下的穩(wěn)定工作。
低傳播延遲和匹配誤差
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典型傳播延遲為 36 ns,每通道最大延遲匹配誤差為 ±5 ns,最大脈沖寬度失真為 ±5 ns,確保了信號的準(zhǔn)確傳輸和同步。
用戶可編程功能
-
支持用戶可編程輸入邏輯、單輸入或雙輸入模式、使能或禁用模式以及可編程死區(qū)時間,滿足不同用戶的個性化需求。
高隔離和安全性
- 提供 5 kVRMS 一分鐘的隔離(符合 UL1577 要求),輸出通道之間的峰值差分電壓為 1500 V,增強隔離電壓為 8000 VPK(符合 VDE0884 - 11 要求),并獲得 CQC 認證(符合 GB4943.1 - 2011)和 SGS FIMO 認證(符合 IEC 62386 - 1),確保了產(chǎn)品的安全性和可靠性。
電氣特性
電源部分
- 輸入側(cè)電源(VDD):靜態(tài)電流在不同輸入條件下有所變化,工作電流在 500 KHz、50% 占空比、COUT = 100pF 時為 5.0 - 9.0 mA。VDD 電源欠壓鎖定閾值具有正、負向閾值和遲滯特性。
-
輸出側(cè)電源(VCCA 和 VCCB):每個通道的靜態(tài)電流和工作電流也有相應(yīng)的規(guī)格,不同 UVLO 版本的 VCCA 和 VCCB 欠壓鎖定閾值不同,且具有遲滯和去抖時間。
邏輯輸入部分
-
高、低電平輸入電壓具有明確的閾值,輸入邏輯遲滯為 0.5 V,不同版本的使能或禁用邏輯也有相應(yīng)的閾值和遲滯。
死區(qū)時間和重疊部分
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最小死區(qū)時間在 DT 引腳懸空時為 0 - 29 ns,死區(qū)時間可通過外部電阻 RDT 進行調(diào)整,不同 RDT 值對應(yīng)不同的死區(qū)時間,且存在死區(qū)時間失配。當(dāng) DT 引腳拉至 VDD 時,允許輸出重疊,此時有相應(yīng)的閾值電壓。
柵極驅(qū)動部分
-
OUTA 和 OUTB 的源極和漏極峰值電流分別為 4.5 A 和 9.0 A,高、低狀態(tài)輸出電阻和輸出電壓也有具體規(guī)格。
動態(tài)電氣特性
- 導(dǎo)通和關(guān)斷傳播延遲在不同電源電壓和負載條件下有相應(yīng)的典型值和范圍,脈沖寬度失真、通道間傳播延遲失配、上升和下降時間以及使能或禁用到輸出的傳播延遲等參數(shù)也都有明確的規(guī)格。此外,還規(guī)定了最小輸入脈沖寬度、ANB 引腳的毛刺濾波時間和共模瞬態(tài)抗擾度。
保護功能
欠壓鎖定保護(UVLO)
-
NCP51561 為輸入側(cè)的 VDD 和輸出側(cè)的 VCCA、VCCB 提供了欠壓鎖定保護功能。當(dāng)電源電壓低于指定的欠壓鎖定閾值時,驅(qū)動器將被鎖定,防止在低電壓下工作導(dǎo)致的不穩(wěn)定或損壞。不同 UVLO 版本的閾值不同,且具有遲滯特性,以提供對短時間電壓下降的免疫力。
交叉導(dǎo)通保護
- 通過可編程死區(qū)時間控制功能,可有效防止高、低端開關(guān)同時導(dǎo)通,避免交叉導(dǎo)通現(xiàn)象的發(fā)生。當(dāng) DT 引腳處于不同狀態(tài)時,可實現(xiàn)不同的死區(qū)時間控制模式,如禁止交叉導(dǎo)通、根據(jù)外部電阻調(diào)整死區(qū)時間或允許輸出重疊等。
應(yīng)用注意事項
電源供應(yīng)
-
在開關(guān)導(dǎo)通期間,柵極的輸出電流來自 VCCA 和 VCCB 電源引腳。因此,VCCA 和 VCCB 引腳應(yīng)使用至少為柵極電容十倍、不小于 100 nF 的電容進行旁路,并盡可能靠近器件放置,以實現(xiàn)去耦。推薦使用一個 100 nF 的陶瓷貼片電容靠近器件引腳,再并聯(lián)一個幾微法的貼片電容。
輸入級
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NCP51561 的輸入信號引腳(INA、INB、ANB 和 ENA/DIS)基于 TTL 兼容輸入閾值邏輯,與 VDD 電源電壓無關(guān)。邏輯電平兼容輸入的高、低閾值分別為 1.6 V 和 1.1 V。為了提高噪聲免疫力,建議將未使用的輸入引腳(如 INA、INB 和 ANB)連接到 GND。對于 ENA/DIS 引腳,在使能版本中應(yīng)連接到 VDD,在禁用版本中應(yīng)連接到 GND。此外,可在輸入信號引腳添加 RC 濾波器以減少系統(tǒng)噪聲和地彈的影響,但需注意在良好的噪聲免疫力和傳播延遲之間進行權(quán)衡。
輸出級
-
輸出驅(qū)動器級采用上拉和下拉結(jié)構(gòu),上拉結(jié)構(gòu)由 PMOS 級組成,確保能夠拉到 VCC 軌;下拉結(jié)構(gòu)由 NMOS 器件組成。在 25°C 時,上拉和下拉開關(guān)的輸出阻抗能夠提供約 +4.5 A 和 -9 A 的峰值電流,在 125°C 時,最小漏極和源極峰值電流分別為 -7 A 和 +2.6 A。
驅(qū)動電流能力考慮
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峰值源極和漏極電流能力應(yīng)大于平均電流??筛鶕?jù)所需的柵極電荷和開關(guān)時間計算所需的驅(qū)動器電流額定值,以確保驅(qū)動器能夠滿足應(yīng)用的需求。
柵極電阻考慮
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柵極電阻的大小應(yīng)適當(dāng),以減少寄生電感和電容引起的振鈴電壓,但同時也會限制柵極驅(qū)動器輸出的電流能力??赏ㄟ^相應(yīng)的公式計算由開啟和關(guān)閉柵極電阻引起的受限電流能力值。
負偏置應(yīng)用
- 對于 SiC MOSFET 應(yīng)用,為了抑制柵極 - 源極驅(qū)動電壓的振鈴,可在柵極驅(qū)動上施加負偏置。文中介紹了兩種實現(xiàn)負偏置的方法:使用兩個隔離偏置電源和使用單個隔離偏置電源并搭配齊納二極管。使用齊納二極管的方法簡單,但存在穩(wěn)態(tài)功耗問題,因此在選擇 RZx 值時需謹慎,推薦值在幾 k 范圍內(nèi)。
實驗結(jié)果與 PCB 布局指南
實驗結(jié)果
-
通過實驗驗證了使用齊納二極管在單個隔離電源上實現(xiàn)負偏置的 NCP51561 用于 SiC MOSFET 柵極驅(qū)動應(yīng)用的可行性,實驗波形顯示能夠?qū)崿F(xiàn) +15 V 和 -5.1 V 的驅(qū)動電源。
PCB 布局指南
- 在進行 PCB 布局時,應(yīng)盡量縮短輸入/輸出走線,減少寄生電感和電容的影響,避免使用過孔以保持低信號路徑電感。電源旁路電容和柵極電阻應(yīng)盡可能靠近柵極驅(qū)動器放置,柵極驅(qū)動器應(yīng)靠近開關(guān)器件,以降低走線電感并避免輸出振鈴。同時,應(yīng)在高速信號層下方設(shè)置實心接地平面,在 VSSA 和 VSSB 引腳旁邊設(shè)置實心接地平面,并使用多個過孔以減少寄生電感和輸出信號的振鈴。為確保初級和次級側(cè)之間的隔離性能,應(yīng)避免在驅(qū)動器器件下方放置任何 PCB 走線或銅箔,可采用 PCB 切口來避免可能影響隔離性能的污染。
總結(jié)
NCP51561 隔離式雙通道柵極驅(qū)動器以其強大的輸出能力、靈活的配置選項、豐富的保護功能和良好的電氣特性,為電子工程師在功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用中提供了一個可靠的解決方案。在實際設(shè)計中,工程師需要根據(jù)具體的應(yīng)用需求,合理選擇器件參數(shù),并注意電源供應(yīng)、輸入輸出級設(shè)計、驅(qū)動電流能力和柵極電阻等方面的考慮,同時遵循 PCB 布局指南,以確保設(shè)計的穩(wěn)定性和可靠性。希望本文能夠幫助電子工程師更好地理解和應(yīng)用 NCP51561 驅(qū)動器,在實際項目中取得更好的效果。你在使用 NCP51561 或類似柵極驅(qū)動器時遇到過哪些問題?又是如何解決的呢?歡迎在評論區(qū)分享你的經(jīng)驗和見解。
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