ZHDS014 December   2025 UCC23711

PRODUCTION DATA  

  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
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  电源
      2. 6.3.2  VDD 欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3  光学模拟输入
      4. 6.3.4  驱动器级
      5. 6.3.5  有源下拉
      6. 6.3.6  短路钳位
      7. 6.3.7  内部有源米勒钳位
      8. 6.3.8  去饱和 (DESAT) 保护
      9. 6.3.9  软关断 (STO)
      10. 6.3.10 故障 (FLT) 和复位
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 选择输入电阻器
        2. 7.2.2.2 栅极驱动器输出电阻器
        3. 7.2.2.3 FLT 输出
        4. 7.2.2.4 估算栅极驱动器功率损耗
        5. 7.2.2.5 选择 VDD 电容器
        6. 7.2.2.6 过流和短路保护
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

选择 VDD 电容器

VDD 的旁路电容器对于实现可靠的性能至关重要。TI 建议选择具有足够额定电压,温度系数和电容容差的低 ESR 和低 ESL,表面贴装型多层陶瓷电容器 (MLCC)。针对 CVDD 电容器选择一个 50V、10μF MLCC 和一个 50V、0.22μF MLCC。如果偏置电源输出与 VCC 引脚的距离相对较长,则应使用值大于 10μF 且与 CVDD 并联的钽或电解电容器。

注:

某些 MLCC 上的直流偏置会影响实际电容值。例如,当施加 15VDC 的直流偏置时,测得 25V、1µF X7R 电容器的电容仅为 500nF。