ZHCAAT8A December   2019  – April 2021 SN74LVC1G125-Q1

 

  1.   商标
  2. 1方框图
  3. 2优化栅极驱动器控制和 MCU 通信
  4. 3逻辑和转换用例
    1. 3.1 逻辑器件用例
      1. 3.1.1 增加驱动强度
      2. 3.1.2 栅极驱动器控制
      3. 3.1.3 低功耗 CAN 唤醒
    2. 3.2 电压转换用例
      1. 3.2.1 非隔离式 SPI 通信
      2. 3.2.2 非隔离式 UART 通信
  5. 4推荐用于板载和无线充电器的逻辑和转换器件系列
    1. 4.1 LVC:低电压 CMOS 数字逻辑和转换器件
    2. 4.2 HCS:高速 CMOS 集成施密特触发器逻辑器件
  6. 5修订历史记录

优化栅极驱动器控制和 MCU 通信

OBC 系统通常包含多个隔离式栅极驱动器器件,用以控制负责功率调节的 FET。根据具体的隔离拓扑,这些栅极驱动器会需要高达 20mA 的电流驱动。如果使用专用 PFC 控制器,这可能不是个问题,因为专用 PFC 控制器通常可提供所需的电流;不过,使用其他拓扑是很常见的情况,这些拓扑利用简单的 MCU 或 DSP 来控制系统 PFC 侧和直流/直流侧的栅极驱动器。在这类情况下,更有可能需要额外的驱动强度,并可能需要从 MCU 的较低 I/O 电压转换到高达 5V。

图 2-1 以深度视图形式展示了如何使用 SN74LVC1G125-Q1 缓冲器来控制采用光耦合拓扑的隔离式栅极驱动器。

GUID-B7E79997-176C-4BF2-87CE-801F0751C0FD-low.gif图 2-1 控制隔离式栅极驱动器的逻辑缓冲器示例

在此示例中,缓冲器的 OE 引脚用于控制流经 LED 的正向电流。很多不同的实现方案都可以与缓冲器配合使用来控制隔离式栅极驱动器,这只是其中的一种。随着 EV 空间的不断发展,灵活性的提高逐步成为适应设计架构变化的优势。

如果栅极驱动器的信号也需要提升,则可以使用 SN74LVC2T45-Q1 等 LVC 系列中的电压转换器来实现这一目标。该系列转换器具有更高的驱动能力,能够将电压提升到通常所需的 5V。如果不需要隔离,这些电压转换器也可用于初级和次级 MCU 之间的任何 UART、SPI 或 SCI 通信。如果需要隔离,德州仪器 (TI) 的数字隔离器中通常会集成电平转换功能,这样便无需额外的器件。