ZHCS502H November   2011  – June 2024 UCC27523 , UCC27525 , UCC27526

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 说明(续)
  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 建议运行条件
    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 VDD 和欠压锁定
      2. 7.3.2 工作电源电流
      3. 7.3.3 输入级
      4. 7.3.4 使能功能
      5. 7.3.5 输出级
      6. 7.3.6 低传播延迟和紧密匹配的输出
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    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 输入到输出逻辑
        2. 8.2.2.2 启用和禁用功能
        3. 8.2.2.3 VDD 辅助电源电压
        4. 8.2.2.4 传播延迟
        5. 8.2.2.5 驱动电流和功率损耗
      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
    3. 10.3 散热注意事项
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13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

输入级

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。

  • 要驱动采用同相配置的通道 x(x = A 或 B),请将 PWM 控制输入信号施加到 INx+ 引脚。在这种情况下,必须将未使用的输入引脚 INx- 偏置为低电平(例如,连接至 GND)才能启用该通道的输出。
    • 或者,可以使用 INx– 引脚来实现启用/禁用功能(使用外部逻辑信号)。当 INx– 偏置为高电平时禁用 OUTx,当 INx– 偏置为低电平时启用 OUTx。
  • 要驱动采用反相配置的通道 x(x = A 或 B),请将 PWM 控制输入信号施加到 INX- 引脚。在这种情况下,必须将未使用的输入引脚 INX+ 偏置为高电平(例如,连接至 VDD)才能启用该通道的输出。
    • 或者,可以使用 INX+ 引脚来实现启用/禁用功能(使用外部逻辑信号)。当 INX+ 偏置为低电平时禁用 OUTX,当 INX+ 偏置为高电平时启用 OUTX。
  • 最后,值得注意的是,仅当 INx+ 引脚偏置为高电平并且 INx– 输入偏置为低电平时才能将 UCC27526 输出引脚驱动为高电平状态。

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。