ZHCADI4A December   2023  – January 2024 UCC21220 , UCC21222-Q1 , UCC21520 , UCC21520-Q1 , UCC21530 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21540-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2何时会在功率级中发生极窄的输入脉冲?
  6. 3窄输入脉冲宽度对栅极驱动器有何威胁
  7. 4哪些系统因素会影响结果
  8. 5如何确定系统是否应限制窄脉冲?
  9. 6总结
  10. 7参考资料
  11. 8修订历史记录

总结

一些高压、高频应用场景确实会使栅极驱动器暴露于短输入脉冲,系统设计人员务必要了解因施加窄脉冲而对非零电流开关的影响,这可能会导致栅极驱动产生内部应力,进而导致栅极驱动器内部元件损坏。为确保安全运行,当满足 VGS = VDD 且没有 IG 电流为外部负载充电时,即可实现完整的转换。对于导通情况,建议在再次改变状态之前,驱动器输出上升到 VDD 的 90% 以上,以实现零电流开关。如果出现关断脉冲,请在重新导通之前将输出降至 VDD 的 10% 以下。这将确保在 PCB 上和元件封装连接中存在寄生电感的情况下,不会因高电流的非零电流开关而产生较大电压尖峰。此外,调整 RG 的大小来帮助限制栅极驱动器的 di/dt、在 VDD 绝对最大值和工作条件之间提供足够的裕度以及正确放置去耦电容器,可有助于缓解驱动器中因窄脉冲而产生的问题。