UCC27511A 具有 5V UVLO、分离输出、5V IN 处理能力的 4A/8A 单通道栅极驱动器数据手册

描述

UCC27511A 器件是一款紧凑型栅极驱动器,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立驱动器(缓冲电路)解决方案。UCC27511A 器件是一款单通道低侧高速栅极驱动器,适用于 MOSFET、IGBT 和新兴的宽带隙功率器件,如 GaN。该器件具有快速上升时间、下降时间和传播延迟,使 UCC27511A 器件适用于高速应用。其不对称的 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流增强了对寄生米勒导通效应的抗扰度。分离输出配置只需两个电阻器即可轻松、独立地调整上升和下降时间,无需外部二极管。宽输入迟滞和负输入电压处理等特性增强了瞬态抗扰度。
*附件:ucc27511a.pdf

特性

  • 输入引脚能够承受低于 GND 引脚 –5V 的电压
  • 低成本栅极驱动器器件,可出色地替代 NPN 和 PNP 分立解决方案
  • 强大的灌电流提供了更强的抗米勒转向能力
  • 分离输出配置(允许轻松独立地调整导通和关断速度)
  • 快速传播延迟 (典型值为 13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值为 8ns 和 7ns)
  • 4.5V 至 18V 单电源范围
  • 在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平(确保在上电和断电时无毛刺运行)
  • TTL 和 CMOS 兼容输入逻辑阈值 (与电源电压无关)
  • 宽迟滞 (1V 典型值) 可实现高抗噪性
  • 双输入设计(可选择反相 (IN– 引脚) 或非反相 (IN+ 引脚) 驱动器配置)
    • 未使用的 Input Pin 可用于启用或禁用功能
  • 当 Input Pins 悬空时 Output Held Low
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受 VDD 引脚偏置电源电压限制

参数
栅极驱动器

方框图
栅极驱动器

概述

UCC1A是一款单通道高速低侧栅极驱动器,专为MOSFET、IGBT及新兴宽禁带功率器件(如GaN)设计。该驱动器具备快速传播延迟、上升和下降时间,以及高源电流和漏电流能力,适用于高速开关应用。

主要特性

  • 高电流能力‌:A峰值源电流和A峰值漏电流,提高抗米勒开通效应能力。
  • 快速开关特性‌:3ns典型传播延迟,8ns上升时间和7ns下降时间。
  • 宽供电范围‌:.V至V单电源供电。
  • 低电压锁定(UVLO) ‌:在VDD欠压时保持输出低电平,确保无故障启动和关闭。
  • 输入兼容性‌:TTL和CMOS兼容输入逻辑阈值,输入电压范围宽(-V至VDD)。
  • 双输入设计‌:支持反相(IN-)和非反相(IN+)输入配置,未使用输入引脚可用于使能或禁用功能。
  • 分裂输出配置‌:允许独立调整开通和关断速度,简化电路设计。

应用领域

  • 开关电源
  • DC-DC转换器
  • 数字电源控制器的配套栅极驱动器
  • 太阳能电源、电机控制、不间断电源(UPS)
  • 新兴宽禁带功率器件的栅极驱动器(如GaN)

功能描述

输入阶段

  • 输入阈值‌:基于TTL和CMOS兼容的低电压逻辑,阈值电压固定且与VDD供电电压无关。
  • 输入滞回‌:V典型输入滞回,提高抗噪声能力。
  • 使能功能‌:未使用的输入引脚可用于使能或禁用输出。

输出阶段

  • 分裂输出‌:OUTH和OUTL引脚分别用于源电流和漏电流输出,允许独立调整开通和关断速度。
  • 高峰值电流‌:A峰值源电流和A峰值漏电流,提供快速开关能力。
  • 低传播延迟‌:3ns典型传播延迟,减少脉冲传输失真。

保护特性

  • UVLO保护‌:在VDD欠压时自动关闭输出,确保无故障操作。
  • 输出保持低电平‌:当输入引脚悬空时,输出自动保持低电平,防止误操作。

典型应用

  • 升压转换器应用‌:作为功率MOSFET的栅极驱动器,在功率因数校正(PFC)电源级中应用。

设计指南

  • 输入/输出配置‌:根据应用需求选择合适的输入/输出配置(反相或非反相)。
  • VDD偏置供电电压‌:根据所驱动的功率开关选择合适的VDD电压。
  • 峰值源/漏电流‌:根据功率开关的开关速度要求选择合适的栅极驱动器。
  • 使能/禁用功能‌:利用未使用的输入引脚实现独立的输出控制。
  • 布局建议‌:栅极驱动器应尽量靠近功率开关,以减小寄生电感和高频噪声。

电源推荐

  • VDD范围‌:4.5V至8V,推荐在VDD和GND之间放置低ESR陶瓷旁路电容,以支持高峰值电流。

封装与订购信息

  • 封装类型‌:SOT-3 6引脚封装。
  • 温度范围‌:-°C至°C。
  • RoHS合规性‌:符合RoHS标准。
打开APP阅读更多精彩内容
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !

×
20
完善资料,
赚取积分