德州仪器UCC27614EVM评估模块技术解析

描述

Texas Instruments UCC27614EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计用于评估UCC27614 30V、10A单通道2×2栅极驱动器。该评估模块设计用于根据数据手册参数评估驱动器IC。该驱动器IC可根据各种电容和电阻负载进行评估。该评估模块可设置为反相或非反相配置。Texas Instruments UCC27614EVM提高的配置可用于评估功率晶体管,采用TO-220封装。

数据手册:*附件:Texas Instruments UCC27614EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf

特性

  • 该评估模块用于UCC27614DSG栅极驱动器的低压特性
  • 电源电压范围V CC :4.5V至26V
  • 10A拉电流、10A灌电流 (UCC27614EVM)
  • 输入电压能力:-10V
  • TTL兼容输入
  • 采用2mm x 2mm SON-8封装
  • PCB布局优化用于偏置电源旁路电容器、栅极驱动电阻选择
  • 电容负载、外部栅极驱动电阻器和TO-220占位,用于N沟道MOSFET栅极驱动网络评估
  • 反相或非反相配置
  • 测试点支持探测UCC27614DSG的所有关键引脚

测试设置

栅极驱动器

德州仪器UCC27614EVM评估模块技术解析

评估模块概述

德州仪器(TI)的UCC27614EVM是一款专为评估UCC27614DSG单通道低边栅极驱动器性能而设计的评估模块。该模块支持4.5V至26V工作电压范围,提供10A峰值源电流和10A峰值灌电流能力,适用于驱动Si MOSFET、IGBT以及SiC和GaN晶体管。

核心特性‌:

  • 高驱动能力‌:10A源/灌电流输出
  • 宽电压范围‌:4.5V至26V工作电压
  • 高速开关‌:上升时间5ns,下降时间4ns
  • 多种配置‌:支持反相(IN-)和非反相(IN+)配置
  • 灵活测试‌:提供TO-220封装焊盘用于功率器件测试

硬件架构详解

1. 主要硬件模块

UCC27614EVM包含以下关键硬件模块:

  • 电源管理‌:VCC输入接口,支持4.5-26V输入
  • 驱动核心‌:UCC27614DSG驱动芯片(WSON-8封装)
  • 测试接口‌:多个SMD测试点便于信号测量
  • 负载网络‌:1.8nF默认负载电容和可选外部栅极电阻
  • 保护电路‌:集成30V肖特基二极管保护

2. 接口与连接

评估板提供丰富的测试接口:

  • 电源输入‌:通过VCC和GND测试点连接
  • 控制信号‌:INA_IN+(非反相输入)和INB_IN-(反相输入)测试点
  • 输出测量‌:Gate_A测试点用于测量驱动输出
  • 使能控制‌:ENA_IN使能信号输入

典型应用配置

1. 非反相配置

  1. 将INB_IN测试点通过跳线连接到GND
  2. PWM信号输入到INA_IN+测试点
  3. 输出信号从Gate_A测试点测量

2. 反相配置

  1. PWM信号输入到INB_IN-测试点
  2. INA_IN+通过跳线连接到VCC或保持悬空
  3. 输出信号相位与输入相反

性能测试指南

1. 测试设备要求

  • 电源‌:26V/1A以上直流电源
  • 信号发生器‌:10MHz以上双通道函数发生器
  • 示波器‌:500MHz带宽以上四通道示波器
  • 万用表‌:支持30V/1A测量的数字万用表

2. 典型性能参数

参数典型值测试条件
传播延迟13ns(typ)CL=1800pF
上升时间5ns(typ)CL=1800pF
下降时间4ns(typ)CL=1800pF
静态电流4.6mA(typ)VCC=12V, 无负载

3. 波形测量建议

为准确测量开关特性:

  1. 使用短地线示波器探头
  2. 最小化测量回路面积
  3. 推荐使用10×探头衰减
  4. 触发设置在信号中间电平

PCB设计与布局

UCC27614EVM采用优化布局设计:

  • 顶层‌:信号走线和元件布局
  • 底层‌:完整地平面
  • 关键特性‌:
    • 电源去耦电容靠近芯片放置
    • 栅极驱动电阻可选配
    • TO-220焊盘用于功率器件评估

典型应用场景

  1. 工业驱动‌:电机控制、继电器驱动
  2. 电源转换‌:DC-DC变换器、同步整流
  3. 新能源‌:光伏逆变器、储能系统
  4. 汽车电子‌:电动助力转向、电池管理

设计考量与建议

  1. 热管理‌:大电流应用时考虑散热设计
  2. 布局优化‌:保持功率回路面积最小化
  3. 栅极电阻‌:根据开关速度和EMI要求调整
  4. 保护电路‌:建议在功率回路中添加适当保护元件
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