UCC27532-Q1 器件是一款单通道高速栅极驱动器,能够以高达 2.5A 的拉电流和 5A 的灌电流(非对称驱动)峰值电流有效驱动 MOSFET 和 IGBT 功率开关。不对称驱动中强大的吸收能力增强了对寄生米勒转向效应的免疫力。UCC27532-Q1 器件还具有分离输出配置,其中栅极驱动电流通过 OUTH 引脚提供,并通过 OUTL 引脚吸收。这种引脚排列允许用户分别在 OUTH 和 OUTL 引脚上施加独立的导通和关断电阻器,并轻松控制开关转换速率。
*附件:ucc27532-q1.pdf
该驱动器具有轨到轨驱动能力和 17ns(典型值)的极小传播延迟。
当 VDD 低于或等于 18V 时,UCC27532-Q1 器件具有以 CMOS 输入阈值为中心的 VDD 上升 55% 和下降 45%。当 VDD 高于 18V 时,输入阈值保持固定在最大电平。
驱动器具有一个具有固定 TTL 兼容阈值的 EN 引脚。EN 在内部被拉起;将 EN 拉低可禁用驱动程序,而将其保持打开状态可提供正常作。EN 引脚可用作附加输入,具有与 IN 引脚相同的性能。
将驱动器的 input pin 保持打开状态,使 output 保持低电平。驱动器的逻辑行为显示在 Timing Diagram、Input/Output Logic Truth Table 和 中。
VDD 引脚上的内部电路提供欠压锁定功能,将输出保持为低电平,直到 VDD 电源电压处于工作范围内。
UCC27532-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。该器件可在 –40°C 至 140°C 的宽温度范围内工作。
特性
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 低成本栅极驱动器(为驱动 FET 和 IGBT 提供最佳解决方案)
- 分立晶体管对驱动的绝佳替代品(提供与控制器的轻松接口)
- CMOS 兼容输入逻辑阈值(在 VDD 高于 18V 时固定)
- 分离输出允许单独的导通和关断调谐
- 使用固定 TTL 兼容阈值启用
- 18V VDD 时具有 2.5A 拉电流和 5A 灌电流峰值驱动电流
- 10V 至 35V 的宽 VDD 范围
- 输入引脚能够承受高达地电位以下 –5V 的直流电压
- 当输入悬空或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
- 快速传播延迟(典型值为 17ns)
- 快速上升和下降时间(1800pF 负载时,典型值为 15ns 和 7ns)
- 欠压锁定 (UVLO)
- 用作高侧或低侧驱动器(如果设计具有适当的偏置和信号隔离)
- 低成本、节省空间的 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装
- 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
参数

方框图

. 产品概述
- 型号:UCC-Q
- 类型:单通道高速栅极驱动器
- 应用:适用于驱动FET和IGBT,适用于汽车、开关电源、DC-DC转换器等应用
- 特点:
- AEC-Q认证,适用于汽车应用
- 高性价比,可替代离散晶体管对驱动
- CMOS兼容输入逻辑阈值
- 分裂输出配置,允许独立调整开关速度
- 固定TTL兼容使能阈值
- 高源电流(.A)和高漏电流(A)
- 宽VDD范围(V至V)
- 输入引脚可承受高达-V的负电压
- 输出在输入浮空或VDD欠压锁定(UVLO)时保持低电平
- 快速传播延迟(典型值ns)
- 快速上升和下降时间(典型值分别为ns和ns)
. 封装与尺寸
- 封装类型:引脚SOT-(DBV)
- 尺寸:.mm × .mm
. 电气特性
- VDD欠压锁定:
- VON(供电启动阈值):.V(典型值)
- VOFF(供电停止阈值):.V(典型值)
- VDD滞回电压:.V
- 输入特性:
- VIN_H(输入高阈值):约%VDD(VDD≤V)
- VIN_L(输入低阈值):约%VDD(VDD≤V)
- 输入滞回:.V(典型值)
- 使能特性:
- VEN_H(使能高阈值):.V(典型值)
- VEN_L(使能低阈值):.V(典型值)
- 使能滞回:.V
- 输出特性:
- ISRC(源峰值电流):.A(VDD=V)
- ISNK(漏峰值电流):A(VDD=V)
- VOH(输出高电平电压):VDD-.V(典型值)
- VOL(输出低电平电压):.V(典型值)
- ROH(输出上拉电阻):Ω(典型值,°C)
- ROL(输出下拉电阻):.Ω(典型值,°C)
. 应用领域
- 汽车
- 开关电源
- DC-DC转换器
- 太阳能逆变器、电机控制、UPS
- HEV和EV充电器
- 家用电器
- 可再生能源电力转换
- SiC FET转换器
. 功能模式
- 输入与输出逻辑:根据IN和EN引脚的电平,OUTH和OUTL引脚呈现不同的输出状态。
- UVLO保护:当VDD电压低于VON或高于VOFF时,输出被锁定在低电平。
. 布局指南
- 将驱动器尽可能靠近功率器件放置,以最小化高电流迹线的长度。
- 将VDD旁路电容器放置在尽可能靠近驱动器的地方,以改善噪声滤波。
- 最小化开关电流环路路径,以减少寄生电感。
- 使用星点接地来最小化噪声耦合。
. 热考虑因素
- 提供了热阻等热度量标准,以帮助设计师评估散热性能。
. 电源耗散
- 电源耗散包括静态功耗和开关功耗两部分。静态功耗非常低(小于mA),开关功耗取决于栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。