ZHCSZ02A October   2025  – July 2026 DRV7167

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息_DRV7167A
    5. 5.5 电气特性
  7. 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 传播延迟和失配测量
    2. 7.2 压摆率测量
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  控制输入
        1. 8.3.1.1 EN/FLT 控制
      2. 8.3.2  单路 PWM 模式下的死区时间设置
      3. 8.3.3  启动和 UVLO
      4. 8.3.4  同步自举
      5. 8.3.5  电平转换
      6. 8.3.6  零电压检测 (ZVD) 报告
      7. 8.3.7  压摆率控制
      8. 8.3.8  故障指示
      9. 8.3.9  过流保护 (OCP)
      10. 8.3.10 过热检测 (OTD)
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 自举电容器
        2. 9.2.2.2 GVDD 旁路电容器
        3. 9.2.2.3 功率耗散
      3. 9.2.3 应用曲线
        1. 9.2.3.1 压摆率图
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 封装信息
      1. 12.1.1 机械数据

压摆率控制

引脚功能 中所述,HS 和 LS FET 的导通和关断驱动强度通过以下方式独立控制:

  • RDHF 引脚控制高侧 FET 的下降沿栅极驱动强度。
  • RDHR 引脚控制高侧 FET 的上升沿栅极驱动强度。
  • RDLF 引脚控制低侧 FET 的下降沿栅极驱动强度。
  • RDLR 引脚控制低侧 FET 的上升沿栅极驱动强度。

使用以上列出的电阻器,用户可以在更高的效率(更快的压摆率)和更低的振铃(更慢的压摆率)之间进行更好的权衡。图 8-12图 8-13 展示了压摆率随电阻器的典型变化。器件中的电路可根据温度调节驱动强度,从而在整个温度范围内保持恒定的压摆率。因此,整个栅极环路较小,因为 RDxx 不在主栅极驱动环路中,从而实现比带有外部栅极电阻器的分立式栅极驱动器更好的性能。

DRV7167 DRV7167:压摆率控制 — 进入 OUT 引脚的电流
漏极电流 = 20A VM = 48V
图 8-12 DRV7167:压摆率控制 — 进入 OUT 引脚的电流
DRV7167 DRV7167:压摆率控制 — 流出 OUT 引脚的电流
漏极电流 = 20A VM = 48V
图 8-13 DRV7167:压摆率控制 — 流出 OUT 引脚的电流