ZHCSN25A December   2020  – May 2022 UCC27289

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议的操作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启用
      2. 7.3.2 启动和 UVLO
      3. 7.3.3 输入级
      4. 7.3.4 电平转换器
      5. 7.3.5 输出级
      6. 7.3.6 负电压瞬变
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 选择自举和 VDD 电容器
        2. 8.2.2.2 外部自举二极管和串联电阻
        3. 8.2.2.3 估算驱动器功率损耗
        4. 8.2.2.4 选择外部栅极电阻器
        5. 8.2.2.5 延迟和脉宽
        6. 8.2.2.6 VDD 和输入滤波器
        7. 8.2.2.7 瞬态保护
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 接收文档更新通知
    2. 11.2 支持资源
    3. 11.3 商标
    4. 11.4 静电放电警告
    5. 11.5 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用曲线

为充分减少电源的开关损耗,应尽可能快速地导通和关断功率 MOSFET。驱动器的驱动电流能力越高,开关速度越快。因此,所设计的 UCC27289 具有高驱动电流能力和低输出级电阻。在重负载状态下进行测试,是一种常用的栅极驱动器器件驱动能力测试方法。输出的上升时间和下降时间体现了栅极驱动器器件的驱动能力。如果使用大电容器来测量驱动强度,则不应与负载电容器串联任何电阻。可使用图中上升和下降曲线上的超快 dV/dt 来估算峰值电流能力。这种方法也可用于比较两个或更多栅极驱动器器件的性能。

UCC27289 在类似应用环境中接受了测试。无负载时,同步降压转换器用于生成以下波形。开关频率设置为 100kHz,输入电压设置为 100V。UCC27289 使用 2Ω 外部电阻器来驱动 BSC16DN250NS3。所有波形均由单端探头测量。图 8-3图 8-4 分别展示了 HO 的上升时间和下降时间。图 8-5图 8-6 分别展示了 LO 的上升时间和下降时间。内部自举二极管和外部自举电容器产生高侧偏置。

节 8.2.2.5 中所述,对许多应用来说,传播延迟对可靠运行至关重要。图 8-7图 8-8 展示了 UCC27289 的 LO 上升和下降传播延迟。HO 输出也发生了类似传播延迟。

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VDD = 12V,HS = 100V
图 8-3 HO 上升时间
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VDD = 12V,HS = 100V
图 8-5 LO 上升时间
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VDD = 12V
图 8-7 导通传播延迟
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VDD = 10V,Vin = 100VCL = 1nFCh1 = HI、Ch2 = LI、Ch3 = HO、Ch4 = LO
图 8-9 输入负电压
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VDD = 12V,HS = 100V
图 8-4 HO 下降时间
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VDD = 12V,HS = 100V
图 8-6 LO 下降时间
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VDD = 12V
图 8-8 关断传播延迟