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UCC57108 低侧 3A/3A 驱动器,具有去饱和保护(DESAT)和 8V 欠压锁定数据手册

科技绿洲 2025-05-15 15:15 次阅读
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UCC5710x 是一款单通道、高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统等高功率汽车应用。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC5710x 具有 3A 的典型峰值驱动强度,其输入可处理 –5V,从而提高了具有中等接地反弹的系统的稳健性。输入与电源电压无关,可以连接到大多数控制器输出,以实现最大的控制灵活性。根据不同的引脚配置,UCC5710xB 中提供的偏置电源的宽电压范围可适应双极电压。此外,还提供单独的高低驱动器输出 (UCC5710xC) 和使能功能 (UCC5710xW)。UCC5710xB 和 UCC5710xC 提供精确的 5V 输出。
*附件:ucc57108.pdf

特性

  • 典型的 3A 灌电流 3A 拉电流输出电流
  • 具有可编程延迟的 DESAT 保护
  • 发生故障时软关断
  • 绝对最大 VDD 电压:30V
  • 输入和使能引脚能够承受高达 –5V 的电压
  • 严格的 UVLO 阈值,可实现偏置灵活性
  • 典型 26ns 传播延迟
  • 具有热关断功能的自我保护驱动器
  • 宽偏置电压范围
  • 采用 5mm × 4mm SOIC-8 封装
  • 工作结温范围为 –40°C 至 150°C

参数
image.png

方框图
image.png

一、产品概述

  • 产品名称‌:UCC
  • 类型‌:单通道、高速、低侧IGBT/SiC栅极驱动器
  • 应用‌:适用于高功率汽车应用,如HEV/EV PTC加热器、牵引逆变器、住宅EV充电器、电机驱动、HVAC压缩机等

二、主要特性

  • 输出电流‌:典型A源和A沉电流
  • 保护功能‌:
    • DESAT保护,具有可编程延迟
    • 软关断功能,减少故障时的短路能量
    • 欠压锁定(UVLO)保护
    • 过热保护(TSD)
  • 输入和使能引脚‌:能承受高达-V的电压,提高系统鲁棒性
  • 传播延迟‌:典型ns
  • 封装‌:mm × mm SOIC-封装
  • 工作温度范围‌:-°C至°C

三、电气特性

  • 绝对最大额定值‌:包括VDD电压、DESAT电压、IN信号电压、FLT电流等
  • 推荐工作条件‌:定义了VDD-GND、VEE-GND、VIN、VEN等参数的正常工作范围
  • 电气参数‌:
    • 供电电流、输入阈值电压、参考电压、DESAT检测阈值等
    • 输出源/沉电流、上升/下降时间、传播延迟等

四、功能描述

  • 输入阶段‌:
    • 与TTL逻辑兼容,输入阈值电压独立于VDD供电电压
    • 宽滞回(典型V),增强噪声免疫力
  • 使能功能‌(仅UCCxW):
    • 具有使能引脚,可独立启用或禁用输出
    • TTL兼容输入阈值,内部上拉电阻
  • 驱动阶段‌:
    • 具有±A峰值驱动能力,适用于驱动IGBT/SiC
    • 轨到轨输出,低导通阻抗
  • DESAT保护‌:
    • 快速过电流和短路保护,防止功率半导体损坏
    • 内部电流源和去毛刺滤波器
  • FAULT报告‌:通过FLT引脚向DSP/MCU报告故障
  • VREF输出‌(仅UCCxB和UCCxC):提供V偏置电压,可输出高达mA的电流
  • 过热保护‌:当内部温度超过阈值时,自动关断输出

五、应用信息

  • 典型应用‌:如PTC加热器应用
  • 设计考虑‌:
    • 输入到输出配置
    • 输入阈值类型
    • 偏置供电电压水平
    • 峰值源和沉电流
    • 传播延迟
    • 功率耗散

六、布局指导

  • 关键布局原则‌:
    • 将驱动器尽可能靠近功率开关放置
    • 在VDD和GND引脚之间放置旁路电容器,并尽可能靠近驱动器引脚
    • 最小化电源和信号迹线的长度和电感
    • 使用星形接地,减少噪声耦合

七、文档与支持

  • 支持资源‌:包括TI EE支持论坛、相关文档链接、文档更新通知等
  • 免责声明‌:文档信息按“原样”提供,不承担任何明示或暗示的保证

八、封装与尺寸

  • 封装类型‌:SOIC-
  • 尺寸‌:mm × mm(包括引脚)

该文档为UCC栅极驱动器提供了全面的技术规格、功能描述、应用指南和设计支持信息,适用于需要高速、高性能栅极驱动的汽车级应用。

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
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