chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

解析UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器

lhl545545 ? 2026-01-09 16:50 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

解析UCC2753x系列單通道高速柵極驅動

在電子電路設計中,柵極驅動器是驅動MOSFETIGBT等功率開關的關鍵部件。德州儀器TI)推出的UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器,以其出色的性能和豐富的功能,在眾多應用場景中展現(xiàn)出了獨特的優(yōu)勢。今天,我們就來深入剖析一下這個系列的驅動器。

文件下載:ucc27531.pdf

一、UCC2753x系列驅動器概述

UCC2753x系列包括UCC27531、UCC27533、UCC27536、UCC27537和UCC27538等型號。這些驅動器能夠有效驅動MOSFET和IGBT功率開關,具備高達2.5A的源電流和5A的灌電流(非對稱驅動)峰值電流。其輸入閾值基于與TTL和CMOS兼容的低壓邏輯,具有固定且獨立于VDD電源電壓的特點,典型的1V遲滯特性提供了出色的抗噪能力。

二、核心特性亮點

2.1 低成本與高性能兼?zhèn)?/h3>

UCC2753x是一種低成本的柵極驅動器,為驅動FET和IGBT提供了最佳解決方案,是分立晶體管對驅動的優(yōu)質替代品,能輕松與控制器接口。

2.2 靈活的輸入輸出配置

  • 輸入邏輯閾值:TTL和CMOS兼容的輸入邏輯閾值,獨立于電源電壓,方便與各種控制器連接。
  • 輸出選項:具有分離輸出選項,可調節(jié)導通和關斷電流;提供反相和非反相輸入配置,滿足不同應用需求。
  • 使能功能:使能引腳具有固定的TTL兼容閾值,方便控制驅動器的工作狀態(tài)。

2.3 強大的驅動能力

在18V VDD時,具有高達2.5A的源電流和2.5A或5A的灌電流峰值驅動能力,能夠快速驅動功率開關,減少開關損耗。

2.4 寬電壓范圍與高可靠性

  • 寬VDD范圍:VDD范圍從10V到35V,為系統(tǒng)設計提供了更大的靈活性。
  • 抗負壓能力:輸入和使能引腳能夠承受高達-5V的直流負壓,增強了系統(tǒng)的可靠性。
  • 欠壓鎖定(UVLO):當VDD低于設定閾值時,輸出保持低電平,確保在電源上電和掉電過程中無干擾、可預測的操作。

2.5 快速的開關特性

  • 傳播延遲:典型傳播延遲僅為17ns,能夠快速響應輸入信號,減少信號失真。
  • 上升和下降時間:在1800pF負載下,典型上升時間為15ns,下降時間為7ns,能夠快速切換功率開關的狀態(tài)。

三、詳細功能解析

3.1 VDD欠壓鎖定(UVLO)

UCC2753x在VDD引腳的電源電路塊上具有內部UVLO保護功能。當VDD電壓在電源上電期間低于 (V{ON}) 或在電源掉電期間低于 (V{OFF}) 時,該電路會將所有輸出保持為低電平,無論輸入狀態(tài)如何。典型的UVLO電壓為8.9V,具有700mV的典型遲滯,有助于防止因電源噪聲或系統(tǒng)開關時VDD偏置電壓下降而引起的振蕩。

3.2 輸入級特性

輸入引腳基于與TTL和CMOS兼容的輸入閾值邏輯,獨立于VDD電源電壓。典型的高閾值為2V,低閾值為1V,遲滯為1V,提供了比傳統(tǒng)TTL邏輯更強的抗噪能力。輸入引腳的低電容(典型值為20pF)減少了負載并提高了開關速度。當輸入引腳處于浮空狀態(tài)時,輸出保持低電平,這是一個重要的安全功能。

3.3 使能功能

使能(EN)引腳具有內部上拉電阻,浮空時驅動器開啟并正常輸出信號。也可以通過低電壓邏輯信號來控制驅動器的開啟和關閉。

3.4 輸出級架構

輸出級采用獨特的混合上拉結構,由N溝道和P溝道MOSFET并聯(lián)組成。在輸出從低到高轉換的瞬間,N溝道MOSFET導通,提供短暫的峰值源電流,實現(xiàn)快速導通。UCC2753x在VDD = 18V時能夠提供2.5A的源電流和高達5A的灌電流,強大的灌電流能力降低了驅動器輸出級的下拉阻抗,增強了對寄生米勒導通效應的免疫力。

四、應用場景與設計要點

4.1 應用場景廣泛

UCC2753x適用于各種開關電源應用,如開關模式電源、DC - DC轉換器、太陽能逆變器、電機控制、UPS、HEV和EV充電器、家用電器以及可再生能源功率轉換等。作為單通道驅動器,它可以用作低端或高端驅動器,但在用作高端驅動器時需要信號隔離和偏置電源。

4.2 設計要點分析

  • 輸入輸出配置:根據(jù)應用需求選擇合適的輸入輸出配置,如非反相、反相、單輸入或雙輸入等。
  • 輸入閾值類型:UCC2753x的輸入閾值與TTL和CMOS兼容,可與微控制器模擬控制器的邏輯電平輸入信號兼容。
  • VDD偏置電源:VDD偏置電源電壓應在推薦的工作條件范圍內,不同的功率開關需要不同的柵極電壓來實現(xiàn)有效導通和關斷。
  • 峰值源電流和灌電流:為了實現(xiàn)功率開關的快速開關,驅動器必須能夠提供足夠的峰值電流。同時,要注意PCB布局對驅動器峰值電流能力的影響,盡量減小PCB走線電感。
  • 使能和禁用功能:某些應用需要獨立控制驅動器的輸出狀態(tài),UCC27531、UCC27536和UCC27537具有使能引腳,適用于這類應用;而UCC27533和UCC27538具有多個輸入引腳,適用于需要多個輸入的應用。
  • 傳播延遲:驅動器的傳播延遲應根據(jù)應用的開關頻率和允許的脈沖失真程度來選擇,UCC2753x的典型傳播延遲為17ns,能夠滿足大多數(shù)高速應用的需求。
  • 功率損耗:驅動器的功率損耗包括直流部分和開關部分,UCC2753x的靜態(tài)電流非常低,開關部分的功率損耗主要取決于功率器件的柵極電荷、開關頻率和外部柵極電阻。

五、布局與電源建議

5.1 布局指南

  • 靠近功率器件:將驅動器盡可能靠近功率器件,以減少驅動器輸出引腳與功率開關柵極之間的高電流走線長度。
  • 旁路電容:在VDD和GND引腳之間提供低ESR的陶瓷表面貼裝旁路電容,并盡可能靠近驅動器,以提高噪聲濾波效果。
  • 減小電流環(huán)路:盡量減小導通和關斷電流環(huán)路的路徑,以降低雜散電感,減少電壓瞬變。
  • 分離電源和信號走線:將電源走線和信號走線分開,避免相互干擾。
  • 星型接地:采用星型接地方式,將驅動器的GND連接到其他電路節(jié)點的單點接地,以減少噪聲耦合。
  • 使用接地平面:使用接地平面提供噪聲屏蔽,并有助于散熱。

5.2 電源建議

  • VDD電壓范圍:VDD引腳的偏置電源電壓應在10V到32V之間,確保在電源上電和掉電過程中,VDD電壓在UVLO閾值范圍內。
  • 電壓紋波:在接近9.8V的電壓范圍內工作時,要確保輔助電源輸出的電壓紋波小于器件的遲滯規(guī)格,以避免觸發(fā)器件關機。
  • 旁路電容:在VDD和GND引腳之間提供本地旁路電容,以提供輸出引腳所需的源電流脈沖。

六、總結與思考

UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器以其豐富的功能、強大的驅動能力和靈活的應用特性,為電子工程師在設計開關電源和功率驅動電路時提供了一個優(yōu)秀的選擇。在實際應用中,我們需要根據(jù)具體的設計要求,合理選擇驅動器型號,并注意布局和電源設計,以充分發(fā)揮其性能優(yōu)勢。大家在使用UCC2753x系列驅動器的過程中,有沒有遇到過什么特別的問題或者有什么獨特的應用經(jīng)驗呢?歡迎在評論區(qū)分享交流。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)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(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 開關電源
    +關注

    關注

    6562

    文章

    8730

    瀏覽量

    497053
  • 柵極驅動器
    +關注

    關注

    8

    文章

    1457

    瀏覽量

    40318
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    單通道高速、低側柵極驅動器UCC2751x數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單通道高速、低側柵極驅動器UCC2751x數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費下載
    發(fā)表于 04-01 11:16 ?0次下載
    <b class='flag-5'>單通道</b>、<b class='flag-5'>高速</b>、低側<b class='flag-5'>柵極</b><b class='flag-5'>驅動器</b><b class='flag-5'>UCC2751x</b>數(shù)據(jù)表

    UCC27538 具有 8V UVLO、35V VDD 和雙輸入的 2.5A/5A 單通道柵極驅動器數(shù)據(jù)手冊

    UCC2753x 單通道高速柵極驅動器可有效驅動 MOSFET 和 IGBT 電源開關。
    的頭像 發(fā)表于 05-20 10:40 ?666次閱讀
    <b class='flag-5'>UCC</b>27538 具有 8V UVLO、35V VDD 和雙輸入的 2.5A/5A <b class='flag-5'>單通道</b><b class='flag-5'>柵極</b><b class='flag-5'>驅動器</b>數(shù)據(jù)手冊

    UCC27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分離輸出的 2.5A/5A 單通道柵極驅動器數(shù)據(jù)手冊

    UCC2753x 單通道高速柵極驅動器可有效驅動 MOSFET 和 IGBT 電源開關。
    的頭像 發(fā)表于 05-20 13:59 ?682次閱讀
    <b class='flag-5'>UCC</b>27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分離輸出的 2.5A/5A <b class='flag-5'>單通道</b><b class='flag-5'>柵極</b><b class='flag-5'>驅動器</b>數(shù)據(jù)手冊

    UCC53x0單通道隔離柵極驅動器:設計與應用解析

    UCC53x0單通道隔離柵極驅動器:設計與應用解析 在電子工程師的日常工作中,選擇合適的柵極
    的頭像 發(fā)表于 01-08 17:10 ?432次閱讀

    UCC53x0單通道隔離柵極驅動器:特性、應用與設計要點

    UCC53x0單通道隔離柵極驅動器:特性、應用與設計要點 在電子工程師的日常設計中,隔離柵極驅動器
    的頭像 發(fā)表于 01-09 09:20 ?129次閱讀

    UCC27532-Q1單通道高速柵極驅動器:設計與應用全解析

    UCC27532-Q1單通道高速柵極驅動器:設計與應用全解析 在電子工程領域,
    的頭像 發(fā)表于 01-09 14:20 ?145次閱讀

    UCC2751xA-Q1單通道高速低側柵極驅動器:設計與應用解析

    UCC2751xA-Q1單通道高速低側柵極驅動器:設計與應用解析 在電子設計領域,
    的頭像 發(fā)表于 01-09 15:10 ?135次閱讀

    探索UCC2753x:高性能單通道柵極驅動器的卓越之選

    UCC2753x系列單通道、高速柵極驅動器,看看它究竟有哪些獨特的魅力。 文件下載:
    的頭像 發(fā)表于 01-09 16:00 ?479次閱讀

    UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器的深度剖析與應用指南

    UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器的深度剖析與應用指南 在電子工程領域,MOSFET和IG
    的頭像 發(fā)表于 01-09 16:00 ?490次閱讀

    UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器:特性、應用與設計要點詳解

    UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器:特性、應用與設計要點詳解 引言 在電子電路設計中,
    的頭像 發(fā)表于 01-09 16:05 ?496次閱讀

    UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器:特性、應用與設計要點

    UCC2753x系列單通道高速柵極驅動器:特性、應用與設計要點 在電子設計領域,
    的頭像 發(fā)表于 01-09 16:10 ?464次閱讀

    UCC2751x單通道高速低側柵極驅動器深度剖析

    UCC2751x單通道高速低側柵極驅動器深度剖析 在電力電子領域,柵極
    的頭像 發(fā)表于 01-09 17:15 ?1117次閱讀

    深入解析UCC2752x系列高速柵極驅動器:特性、應用與設計要點

    深入解析UCC2752x系列高速柵極驅動器:特性、應用與設計要點 在電子工程領域,
    的頭像 發(fā)表于 01-09 17:35 ?1180次閱讀

    UCC27516和UCC27517單通道高速低側柵極驅動器的技術解析

    UCC27516和UCC27517單通道高速低側柵極驅動器的技術
    的頭像 發(fā)表于 01-11 10:00 ?545次閱讀

    UCC2751x單通道高速低側柵極驅動器深度解析

    UCC2751x單通道高速低側柵極驅動器深度解析 在電子設計領域,
    的頭像 發(fā)表于 01-11 10:10 ?738次閱讀