ZHCS502H November 2011 – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526
PRODUCTION DATA
UCC2752x 栅极驱动器器件的输入引脚基于与 TTL 和 CMOS 兼容的输入阈值逻辑,该逻辑与 VDD 电源电压无关。在典型高电平阈值为 2.1V 且典型低电平阈值为 1.2V 的情况下,可以使用从 3.3V 和 5V 数字电源控制器器件获取的 PWM 控制信号方便地驱动逻辑电平阈值。与传统的 TTL 逻辑实现(其中的迟滞通常小于 0.5V)相比,更宽的迟滞(通常为 0.9V)可提供增强的噪声抗扰度。UCC2752x 器件还能够对输入引脚阈值电压电平进行严格的控制,从而减缓系统设计考虑因素,并确保在整个温度范围内稳定地运行(请参阅图 6-9)。这些引脚上的极低输入电容可减小负载并提高开关速度。
UCC2752x 器件还具有一项重要的安全功能,借助该功能,只要任何输入引脚处于悬空状态,相应通道的输出就会保持在低电平状态。这是使用所有反相输入上的 VDD 上拉电阻(INA、UCC27523 中的 INB、UCC27525 中的 INA 和 INA–、UCC27526 中的 INB–)或所有同相输入引脚(UCC27525 中的 INB 和 INA+、UCC27526 中的 INB+)上的 GND 下拉电阻器实现的,如器件方框图所示。
UCC27523/5 器件在每个通道上都具有一个输入引脚,而 UCC27526 特有一个双输入配置,此配置中有两个输入引脚可用于控制每个通道的输出状态。借助 UCC27526 器件,用户可灵活地使用同相输入引脚 (INx+) 或反相输入引脚 (INx–) 驱动每个通道。输出引脚的状态取决于 INx+ 和 INx– 引脚上的偏置(其中 x = A、B)。一旦选择一个输入引脚来驱动某个通道,则必须正确偏置该通道的另一个输入引脚(未使用的输入引脚),才能启用通道的输出。正如先前提到的,未使用的输入引脚无法保持在悬空状态,因为只要任何输入引脚处于悬空状态,就会使用内部上拉或下拉电阻器禁用该通道的输出,以确保安全。或者,可以有效地使用未使用的输入引脚,以实现启用/禁用功能,如下所述。
有关其他说明,请参阅输入/输出逻辑真值表和典型应用图(图 8-1、图 8-2 和图 8-2)。
每个驱动器的输入级由具有较短上升或下降时间的信号进行驱动。在典型的电源应用中,输入信号由 PWM 控制器或具有较短转换时间 (<200ns) 的逻辑门提供,输入电压变化较慢,驱动器的输出可能会以高频率反复开关,因此可以满足这一条件。与大多数其他 TTL 输入阈值器件相比,UCC2752x 提供的宽迟滞无疑缓解了这种担忧,但在这些实现中仍需格外小心。如果主要目标是限制功率器件的上升或下降时间,那么 TI 强烈建议在驱动器的输出和功率器件之间添加一个外部电阻。该外部电阻可提供一个额外的优势,即降低栅极驱动器器件封装中与栅极电荷相关的部分功率耗散,并将其转移到外部电阻自身中。