0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

瑞萨电子推出系列驱动器ISL784x4及其功能介绍

瑞萨电子 来源:djl 作者:瑞萨电子 2019-08-02 16:33 次阅读

Renesas宣布,推出全新汽车应用级的100V、4A半桥N-MOSFET系列驱动器--- ISL784x4,该系列驱动器包括三个型号:ISL78424、ISL78444(三态电平PWM输入,高边和低边驱动输出)和ISL78434(高边和低边驱动独立输入和输出)。

先进的ISL784x4 MOSFET系列驱动器可实现大电流DC/DC电压转换,并实现可调节的死区时间和最高效率

全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布推出全新汽车应用级的 100V、4A 半桥N-MOSFET系列驱动器--- ISL784x4。ISL784x4 系列驱动器包括三个型号: ISL78424 、 ISL78444(三态电平PWM 输入,高边和低边驱动输出)和 ISL78434(高边和低边驱动独立输入和输出)。ISL784x4 半桥 N-MOSFET 驱动器是 ISL78224 四相双向控制器的补充,使其能够为轻混合动力汽车中使用的 12V - 48V 电源转换器提供高达 3kW 的功率和 95% 以上的效率。ISL784x4 驱动器也非常适用于 12V - 24V 双向 DC/DC 电源转换器,以及其他大电流降压或升压电源转换应用。

ISL784x4 驱动器通过提供独立的源电流和灌电流驱动引脚,简化了大电流 MOSFET 的驱动。籍此,设计人员可以轻松使用外部驱动电阻调节 DC/DC 转换器开关节点电压的上升和下降速率,从而降低电磁干扰 ( EMI )。ISL784x4 还提供自适应死区时间控制,以确保准确的先关后开的开关操作, 防止在两个 DC/DC 转换器开关同时开通时可能发生的直通电流。 此外,ISL78424 和 ISL78434 的自适应死区时间控制功能可以在 MOSFET 的栅极检测电压, 消除了由于驱动电阻上压降造成的潜在驱动电压检测误差。

瑞萨电子推出系列驱动器ISL784x4及其功能介绍

ISL784x4 系列驱动器非常适合大电流 DC/DC 电源转换器应用,例如用于 48V 轻混合动力车辆的 12 - 48V 电源转换器。它们通过提供具有 3A 峰值源电流和 4A 峰值灌电流的强大驱动能力来提高效率。强大的栅极驱动能力使它们能够快速开关具有大栅极电容的大电流 MOSFET,从而降低开关损耗。半桥 MOSFET 驱动器的自适应死区时间控制可最大限度地减少多余的死区时间,从而降低传导损耗并进一步提高 DC/DC 电源的转换效率。此外,ISL784x4 系列驱动器提供的额定电压适用于 48V 汽车系统,对于这种系统,开关节点可承受 70V 直流电压,并在不频繁的情况下承受高达 86V 的瞬态电压。同样,高边驱动器的自举节点可以承受 86V 直流电压和高达 100V 的瞬态电压。

瑞萨电子株式会社汽车系统项目管理部副总裁大道昭表示:“我们新推出的 ISL784x4 系列半桥驱动器是首个将栅极电压检测的自适应死区时间控制与独立的源电流和灌电流驱动控制相结合的驱动器产品。高度集成的 ISL78424、ISL78434 和 ISL78444 在同类产品中拥有多项最佳的特性,性能优于竞争对手的半桥驱动器,同时为我们的客户提供了最佳的性能和易用性。”

ISL78424、ISL78434 和 ISL78444 的主要特性

● 3A 源电流 / 4A 灌电流驱动输出

● 三态电平 PWM 输入(ISL78424 和 ISL78444)

● 独立 HI/LI 驱动输入 ( ISL78434 )

● 独立源电流和灌电流驱动输出(ISL78424和ISL78434)

● 8V 至 18V 的宽电源电压范围

● 集成的 3Ω 自举 FET 开关,无需外部肖特基二极管

● 单电阻控制调节自适应死区时间

● 符合AEC-Q100 1级标准,- 40°C至 + 140°C运行温度范围

使用三态电平 PWM 信号的 ISL78424 和 ISL78444 可与 ISL78224 四相双向同步 PWM 控制器结合使用,在 48V 轻混合动力汽车中进行 12V 和 48V 总线之间的功率转换。设计人员同时还可以使用瑞萨电子的 RH850 微控制器,来实现 ASIL 安全监控、系统控制和车辆通信。 ISL78424 和 ISL78444 还可与 ISL78225 四相控制器或 ISL78220 六相控制器结合使用,以实现汽车音频放大器的电源设计。

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
  • 驱动器
    +关注

    关注

    51

    文章

    7308

    浏览量

    142941
  • 电源转换器
    +关注

    关注

    4

    文章

    284

    浏览量

    34294
  • 瑞萨电子
    +关注

    关注

    37

    文章

    2736

    浏览量

    71703
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    节能的“功能模块”解决方案

    技术系统开发课题的“答案”期待“功能模块”长期以来,对于IGBT和MOSFET等功率器件以及模拟数字IC、光电耦合驱动器IC等产品
    发表于 12-06 16:15

    MCU在汽车仪表上的应用

    步进电机;0%至100%占空比;5个操作时钟;可以通过16位总线接口进行高速访问;两个中断源;可以设置模块停止模式。对于LCD控制/驱动器,其重要功能有:28/32段×4公共引脚;段
    发表于 01-21 17:24

    解决方案汇总帖

    方案【视频】电子RL78/G14 MCU直流无刷电动工具解决方案【视频】电子BLDC无传
    发表于 01-30 18:27

    电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T

    DRVRISL97634ART26Z-TRenesas / IntersilLED显示驱动器 3/4/6 White LED Driver w/ PWM Dimming, 26V Vout, 8LD 2X
    发表于 07-20 10:42

    Renesas电子多相电源管理IC

    领先的半导体解决方案供应商电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出三款可编程电源管理IC---ISL91302B、
    发表于 10-23 16:14

    基于电子8位MCU的变频抽油烟机解决方案介绍

    、降低噪音、解放人力并最大限度地节能,电子(本文涉及产品主要为电子原NEC部分)
    发表于 07-19 07:40

    支持旁路模式的柔性升降压开关稳压ISL9122A的关键特性

    全球半导体解决方案供应商电子集团(TSE:6723)今日宣布推出一款支持旁路模式的柔性升降压开关稳压——
    发表于 11-23 10:34

    电子推出15款第二代新型多相数字控制和6款SPS

      全球半导体解决方案供应商电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用
    发表于 11-26 06:17

    电子与3db Access合作推出安全超宽带的解决方案

    电子与3db Access合作推出安全超宽带解决方案
    发表于 02-05 07:05

    RISC 32MCU Flash SuperH的相关资料推荐

    推出SH7216系列32-位片上Flash存储MCU作者:时间:2009-04-21来源:电子
    发表于 01-26 06:01

    RA4系列开发板体验】10. 我的试用总结

    KEIL下UART实现printf与scanf重定向【RA4系列开发板体验】4. PWM驱动
    发表于 12-10 22:34

    RA4系列开发板体验】体验过程

    拿到板子之后,做了几个实验过程,过程如下:1、在好奇心驱动下,逐步接触;参照网上的实例,学习的开发环境一、开箱验货二、搭建环境参考“ 【
    发表于 12-18 16:20

    电子推出全新栅极驱动IC——RAJ2930004AGM

    驱动器的基本功能,使其成为低成本变频系统的理想选择。RAJ2930004AGM可与IGBT产品以
    发表于 02-15 11:19

    电子推出包括汽车级在内的 10款全新成功产品组合

    2023 年 3 月 2 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商电子(TSE:6723)今日宣布,推出10款结合了
    发表于 03-02 14:29

    电子推出两个全新入门级产品群以扩展RA MCU产品家族, 打造性能、功能和价值的理想组合

    2023 年 3 月 14 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商电子(TSE:6723)今日宣布,推出两个基于Arm®Cortex® -M33内核和Arm TrustZon
    发表于 03-14 15:30