电子说
在电力电子领域,隔离栅极驱动器是驱动功率晶体管(如SiC和GaN)的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX22700 - MAX22702系列单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:MAX22700E.pdf
MAX22700 - MAX22702是一款具有超高共模瞬态抑制能力(CMTI)的单通道隔离栅极驱动器,典型CMTI值高达300kV/μs。该系列器件采用Maxim专有的工艺技术,集成了数字电流隔离功能,可用于各种逆变器或电机控制应用中驱动碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)晶体管。
内部对VDDA和VDDB电源的欠压情况进行监测,当检测到欠压时,输出会置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。B侧的UVLO还具有内部滤波器,可拒绝小于32μs的VDDB干扰。
所有引脚的人体模型ESD保护能力为±4kV,可有效防止静电对器件的损坏。
不同封装的绝缘特性不同,如窄体SOIC封装的最大重复峰值隔离电压VIORM为848VP,最大工作隔离电压VIOWM为600VRMS等;宽体SOIC封装的相应参数更高,如VIORM为1200VP,VIOWM为848VRMS等。
提供基本的电流隔离,可阻止两个接地域之间传输的数字信号中的高压/大电流瞬变。不同封装的隔离耐压能力不同,能承受较大的接地电位差和高达5kV的浪涌电压,在差分接地电位变化高达300kV/μs时仍能保持数据传输的完整性。
具有单向通道,数据只能单向传输。输出驱动器中的两个内部晶体管采用推挽式操作,并具有有源下拉功能,当任一侧电源处于欠压锁定状态时,可关闭外部功率晶体管,防止其在启动或欠压时误开启。
内部对VDDA和VDDB电源进行监测,当检测到欠压时,输出置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。B侧的UVLO具有内部滤波器,可拒绝小于32μs的VDDB干扰。
当器件的结温超过+160°C(典型值)时,进入热关断状态,输出置为逻辑低电平,关闭外部功率晶体管。
可防止由米勒电流引起的外部功率晶体管误开启。当外部低侧晶体管关闭后,外部高侧晶体管开启时,若米勒钳位引脚电压降至2V阈值以下,内部米勒钳位晶体管开始导通,为米勒电流提供低阻抗路径,将其引导至VSSB。
可通过在VDDB和ADJ之间以及ADJ和外部功率晶体管接地之间连接外部电阻来设置用户自定义的B侧UVLO。公式为(V_{ADJ_UVLO}=2×(1+R2/R1)),其中R1连接在VDDB和ADJ之间,R2连接在ADJ和外部功率晶体管接地之间。
不需要特殊的电源排序,VDDA和VDDB可独立设置两侧的逻辑电平,每个电源可在整个指定范围内工作,不受另一侧电源电平或有无的影响。
为减少纹波和数据错误的可能性,需在VDDA和VDDB与GNDA和VSSB之间分别并联1nF、0.1μF和1μF的低ESR和低ESL陶瓷电容。在B侧,建议将1nF和1μF电容靠近VSSB引脚放置,0.1μF电容靠近VDDB引脚放置。在较高电源电压和数据速率下工作时,可在VDDB引脚和VSSB引脚之间放置一个68nF 1206 C0G/NP0电容,并在VDDB和VSSB之间添加一个22μF的储能电容。
A侧所需电流取决于VODA电源电压和数据速率,B侧所需电流取决于VDDB电源电压、数据速率和负载条件。总电流等于“无负载”电流(与电压和数据速率有关)和“负载电流”之和,负载电流计算公式为(I{CL}=C{L}×f{SW}×V{DDB})。总功率耗散计算公式为(P{D}=V{DDA}×I{DDA}+V{DDB}×I_{DDB})。
在栅极驱动器应用中,需要在MAX22700 - MAX22702输出和功率晶体管栅极之间连接外部串联电阻(RON和ROFF),以控制功率晶体管的导通和关断时间,优化开关效率和EMI性能。同时,这些电阻还可帮助限制由PCB布局和器件封装引脚的寄生电感和电容引起的振铃。
MAX22701和MAX22702的高CMTI额定值(300kV/μs典型值)和5ns(最大)的传播延迟匹配特性使其非常适合驱动GaN器件。MAX22702还具有可调的B侧UVLO,可适应GaN器件的低栅极驱动电压。在驱动GaN器件时,需要正电源(VDDB)和负电源(VSSB),并在输出端串联一个电容以提供启动时的升压电流,同时并联一个二极管以提供放电路径。布局上应将栅极驱动器靠近GaN器件放置,以最小化串联电感和减小栅极驱动回路面积,并在VDDB和VSSB引脚上进行良好的去耦。
MAX22700 - MAX22702系列隔离栅极驱动器凭借其超高的CMTI、出色的传播延迟匹配、强大的隔离性能、精确的UVLO以及多种输出和输入选项,为各种逆变器和电机控制应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理考虑电源排序、去耦、布局、功率耗散和输出电阻等因素,能够充分发挥该系列器件的性能优势,提高系统的稳定性和效率。大家在实际应用中是否也遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
全部0条评论
快来发表一下你的评论吧 !