久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

使用隔離式柵極驅動器的設計指南(三):設計要點和PCB布局指南

發布時間:2023-03-03 來源:安森美 責任編輯:wenwei

【導讀】本設計指南分為三部分,將講解如何為電力電子應用中的功率開關器件選用合適的隔離柵極驅動器,并介紹實戰經驗。上兩期分別講解了隔離式柵極驅動器的介紹與選型指南以及使用安森美(onsemi)隔離式柵極驅動器的電源、濾波設計與死區時間控制,本文為第三部分,將為大家帶來設計中的要點和PCB布局指南。


設計驅動器VCC時,關于上電延遲有哪些注意事項?


對于所使用的驅動器,要設計一個高能效且快速的電路,啟動時間是一個重要因素。因此,啟動時間必須要短。但是,啟動時間受上電延遲的限制,上電延遲是指驅動器使能到首次柵極輸出的時間。同許多電路一樣,所用驅動器的最小上電延遲可以在數據表中找到,它用 tVPOR to OUT 來表示。


例如,安森美的隔離式柵極驅動器的 VCC 上電延遲時間典型值為 18μs。建議在驅動輸入信號之前留一些裕量,以確保驅動器 VCC 偏置電源完全激活。特別是對于 NCP51561 和 NCP51563,建議 VCC 上電延遲時間留有適當的裕量。


例如,在任何 VCC POR 之后的初始啟動期間,VCC 上電時間至少需要 30μs 或以上,如圖 23 (B)所示。如果 VCCX 上電斜坡使得 VCCX 上升時間小于 tVPOR to OUT,并且 INx 引腳上有 PWM 信號,那么在 VCC 達到實際 UVLO 閾值之前,只要 VCCX 電源電壓超過預設 UVLO 閾值(例如 VCC=6 V),輸出就會開始切換,然后停止,直至達到 UVLO 電平,實驗結果如圖 1 所示。


1.png

圖1. VCC 上電時間小于 tVPOR to OUT 時的波形


2.png

圖2. VCC 上電延遲時間


NCP51560提供了修改VCC上電延遲時間的控制方法來解決圖24中顯示的問題。在柵極驅動器準備好提供適當的輸出狀態之前,從VCC上電復位(POR)閾值到輸出有一個上電延遲時間,表示為tVPOR to OUT(例如典型值18μs)


1676022117815702.png

圖3. VCC 上電延遲時間新概念


在 VCC 初始啟動時,如果 VCC 上電時間小于 tVPOR to OUT,那么在上電延遲時間之后,輸出就會開啟,如圖 4 所示。


但是,在 VCC 初始啟動時,如果 VCC 上電時間大于 tVPOR to OUT,那么當 VCC 電源電壓大于 UVLO 正閾值電壓時,輸出開啟,如圖 4 所示。


4.png

圖4. VCC 上電時間波形


共模瞬變抗擾度 (CMTI) 測試


圖 5 顯示了 CMTI 測試配置的簡化示意圖。


5.png

圖5. CMTI 測試簡化設置


CMTI 水平是能夠保持正確輸出的最大可持續共模電壓擺率。CMTI 適用于上升和下降共模電壓邊沿。CMTI 通過 GND 與 VSSA 和 VSSB 之間連接的瞬變發生器來測試。


例如,有些隔離式柵極驅動器的共模瞬變抗擾度很差。圖 6(a) 顯示了一個測試結果,輸出狀態在下降 dV/dt 斜坡中從高電平變為低電平。


然而,安森美的大多數隔離式柵極驅動器具有高達 200 kV/μs 的共模瞬變抗擾度,如圖 6(b) 所示。


6.png

圖6. CMTI測試波形


輸出負載特性


隔離式柵極驅動器輸出信號取決于輸出負載(通常是N溝道MOSFET)的特性。驅動器輸出對于N溝道MOSFET負載的響應可以模擬為開關輸出電阻 (RSW)、印刷電路板走線的電感 (LTRACE)、串聯柵極電阻 (RGATE) 和柵源電容 (CGS),如圖 7 所示。


1676022062525528.png圖7. MOSFET柵極驅動的RLC模型


RSW 為內部隔離式柵極驅動器輸出的開關電阻,約為 1.4 Ω。RGATE 為 MOSFET 的固有柵極電阻加任何外部串聯電阻。


LTRACE 為印刷電路板走線的電感,其典型值為 5nH,或者若采用精心布局,從隔離式柵極驅動器輸出端到MOSFET柵極具有短而寬的連接時,這個值會更小。


以下公式定義了 RLC 電路的質量因數Q,其表示柵極驅動器輸出端如何響應階躍變化。對于高阻尼輸出而言,Q小于1。添加串聯柵極電阻會抑制輸出響應。


8.png


圖 8 (A) 中的隔離式柵極驅動器輸出波形顯示輸出有少量振鈴,測試條件為:CGS 為 2nF,RSW 為 1.4Ω,RGATE 為 0,使用 15V 輸出電源。通過添加串聯柵極電阻可以減少輸出振鈴,從而抑制響應。


例如,建議添加一個大約 2Ω 至 5Ω 的串聯柵極電阻,使用 2nFCGS 和 5Ω 串聯電阻時的輸出波形如圖 8 (B) 所示。


9.png

圖8. 2nF負載電容的輸出波形


柵極驅動器功率損耗考量


●   估算柵極驅動器功率損耗


隔離式柵極驅動器給定通道的電源電流是電源電壓、開關頻率和輸出負載的函數。通常,柵極驅動總功率損耗 PGDRV 包括靜態功率損耗 PGDQ 和動態功率損耗 PGDSW


自舉二極管損耗未包含在總損耗 PGDRV 中,本部分不予討論。第一個分量是靜態功率損耗 PGDQ,當以開關頻率工作時,它包括驅動器上的靜態功率損耗和驅動器本身的功耗。


PGDQ 是在給定的 VDD、VCCA/VCCB、開關頻率和環境溫度下于試驗臺上測得,OUTA 和 OUTB 不連接負載。


10.png


其中:IDD 和 ICC 是在電源電壓(VDD 和 VCC)和目標開關頻率下測得的電流。


第二個分量是在有負載電容情況下的動態運行損耗 PGDSW,驅動器在每個開關周期中為負載充電和放電。


例如,MOSFET 的柵極可以近似仿真為容性負載。


由于米勒電容 CGD 及其他非線性因素影響,對所驅動負載的近似保守估計通常是將給定 MOSFET 的標稱輸入電容 CISS 乘以 5 倍。


11.png


其中:CEST = Ciss × 5。fSW為開關頻率。


另外,使用柵極電荷可獲得更精確的 P 值。


12.png


其中:QG為開關器件的總柵極電荷,fSW為開關頻率。


因此,可以計算柵極驅動總功率損耗 PGDRV


13.png


本例中,VDD=5V,VCC=25V,QG=50nC。當 INA 和 INB 從 0V 切換到 5V 且開關頻率為 250 kHz 時,每個電源上測得的電流為:IDD = 6.5 mA,ICCA = ICCB = 2.7 mA。


因此,總功率損耗 PGDRV 可以計算如下:


14.png


隔離式柵極驅動器輸出級的損耗 PGDO 是 PGDSW 的一部分。如果柵極驅動器外部電阻為 0,并且所有柵極驅動器損耗都消耗在隔離式柵極驅動器內部,那么 PGDO 等于 PGDSW


如果存在外部導通和關斷電阻,則柵極驅動器開關的內部導通電阻和外部柵極電阻(RON 和 ROFF)共同產生此功耗。利用內部柵極電阻與總串聯電阻的比值,可以計算隔離式柵極驅動芯片內每個通道的損耗。


15.png


因此,柵極驅動器的總功耗 PGDRV 為:


16.png


估算結溫


芯片內部的功耗乘以RθJA,便可估算隔離式柵極驅動器結溫比室溫高出多少度:


17.png


其中:RθJA 為結至空氣熱阻,可從數據表中的熱信息表獲得。


TC為隔離式柵極驅動IC的外殼頂部溫度,使用熱電偶或其他儀器測量。


ΨJT為結至頂部特性參數,可從數據表中的熱信息表獲得。


為使器件不超出額定溫度范圍,TJ不得超過125℃。


PCB 布局指南


隔離式柵極驅動器的邏輯接口不需要外部接口電路。


輸入和輸出電源引腳需要電源旁路電容,如圖 9 所示。


尤其是輸出電源引腳上的旁路電容必須避免使用過孔,或者必須使用多個過孔來降低旁路電感值。VDD 和 VCCA(或 VCCB)的電源旁路電容需要布置在盡可能靠近電源引腳的地方。


18.png

圖9. 推薦的電源旁路電容布局


為了改善設計的開關特性和效率,開始 PCB 布局之前應考慮以下事項。


●   元件放置


輸入/輸出走線應盡可能短。


最大限度地降低寄生電感和電容對布局的影響。(為保持較低的信號路徑電感,應避免使用過孔。)


VDD 和 VCCA(或 VCCB)的電源旁路電容以及柵極電阻需要布置在盡可能靠近柵極驅動器的地方。


柵極驅動器應盡可能靠近開關器件,以降低走線電感并避免輸出振鈴。


●   接地考量


在高速信號層下方應有一個實心接地平面。


VSSA 和 VSSB 引腳旁邊應有一個實心接地平面,并為 VSSA 和 VSSB 使用多個過孔,以降低寄生電感并使輸出信號上的振鈴最小。


●   高壓 (VISO) 考量


為確保初級側和次級側之間的隔離性能良好,對于窄體封裝和寬體封裝,驅動器件下方不應布置任何 PCB 走線或銅,如圖 10 和圖 11 所示。建議提供 PCB 切口以防止污染,避免損害隔離式柵極驅動器的隔離性能。


19.png

圖10.推薦的窄體封裝PCB布局


20.png

圖11. 推薦的寬體封裝PCB布局



免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


推薦閱讀:


搞定電路設計之適于樹莓派的±10V模擬輸入和±15V模擬輸出I/O模塊

光伏微逆變器應用中的拓撲及工作原理分析

車規MOSFET技術確保功率開關管的可靠性和強電流處理能力

RL78族噪聲的相關注意事項及對策應用說明

功率器件動態參數測試系統選型避坑指南

特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
中文日韩欧美| 蜜臀国产一区| 亚洲激情黄色| 一区二区亚洲精品| 欧美专区在线| 日欧美一区二区| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 国产精品夜夜夜| 欧美日韩亚洲一区| 精品久久97| 极品日韩av| 亚洲色图国产| 国产精品极品| 亚洲精品国产嫩草在线观看| 欧美特黄一区| 日本成人在线不卡视频| 欧美国产免费| 久久久久久久久丰满| 免费成人在线影院| 国产精品多人| 亚洲国产专区校园欧美| 日日夜夜免费精品视频| 国产一区二区三区视频在线| 中文字幕在线免费观看视频| 欧美天堂亚洲电影院在线观看| 日韩精品国产精品| 亚洲黄色中文字幕| 视频一区视频二区中文| 国产精品久久久久9999高清| 日本va欧美va瓶| 欧美精品aa| 亚洲精品国产偷自在线观看| 日韩精品视频一区二区三区| 久草免费在线视频| 午夜亚洲福利在线老司机| 国产精品sss在线观看av| 国产在线日韩| 国产欧美丝祙| 成人av三级| 欧美亚洲一区二区三区| 日韩精品午夜| 日本视频在线一区| 一级欧洲+日本+国产| 国产精品xxxav免费视频| 在线综合亚洲| 成人福利av| 国产伦理久久久久久妇女| 欧美日韩少妇| 麻豆视频在线观看免费网站黄| 亚洲另类av| 久久国产亚洲精品| 久久99久久人婷婷精品综合| 久久一二三区| 日本一区二区免费高清| 亚洲精品系列| 狠狠色综合网| 欧美www视频在线观看| 日韩中出av| 夜夜精品视频| 日韩黄色大片| 国产精品久久久久久久久久白浆 | 麻豆精品视频在线观看| 蜜臀91精品一区二区三区| 国产91在线精品| 欧美影院精品| 亚洲精品黄色| 亚洲欧美视频| 成人av二区| 日本а中文在线天堂| 国产高清亚洲| 国产欧美一区二区色老头| 蜜臀a∨国产成人精品| 蜜臀久久99精品久久一区二区| 国产一区2区在线观看| 国产日韩欧美三级| 亚洲精品护士| 在线观看一区| 亚洲欧美网站| 亚洲高清激情| 亚洲二区视频| 欧美二区视频| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 久久国产中文字幕| 久久久水蜜桃av免费网站| 精品久久亚洲| 福利一区二区免费视频| 欧美精品成人| 久久精品网址| 国产精品久久久久久久免费软件| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 日韩精品免费观看视频| 亚洲香蕉久久| 日韩一区二区三区在线看| 亚洲国产一区二区三区在线播放| yellow在线观看网址| 国产精品久久久久av电视剧| 日韩激情一区| 性欧美xxxx免费岛国不卡电影| 久久五月天小说| 亚洲女同中文字幕| 久热精品在线| 日韩高清欧美激情| 六月丁香综合在线视频| 国产一区二区精品福利地址| 日韩av二区| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 国产精品1luya在线播放| 国产高清精品二区| av免费不卡国产观看| 亚洲福利免费| 美女精品在线| 青青伊人久久| 久久99久久人婷婷精品综合| 成人一区而且| 欧美日韩精品一本二本三本| 日韩中文字幕亚洲一区二区va在线| 亚洲另类黄色| 另类小说一区二区三区| 国产精品中文字幕亚洲欧美| 精品国产99| 亚洲特级毛片| 日本伊人久久| 精品视频高潮| 午夜欧美精品久久久久久久| 亚洲不卡视频| 成人午夜在线| 日韩一区二区久久| 97久久中文字幕| 国产伊人久久| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 日韩精品电影一区亚洲| 国语精品一区| 日韩精品一级中文字幕精品视频免费观看| 国产亚洲精品v| 国产精品亚洲二区| 欧美成人亚洲| 国产精品调教| 午夜日本精品| 国产精品一卡| 欧美亚洲激情| 国产欧美日韩在线一区二区| 另类中文字幕国产精品| 日本精品另类| 欧美一区二区三区激情视频| 欧美日韩伊人| 亚洲精品a级片| 狠狠久久伊人中文字幕| 亚洲一区二区三区高清不卡| 国产精品伊人| 视频一区国产视频| 国内精品麻豆美女在线播放视频| 91久久午夜| 亚洲综合电影| 日韩av中文字幕一区二区三区| 久久久国产精品一区二区中文| 日韩欧美中文字幕一区二区三区| 蜜桃视频在线网站| 国产另类在线| 在线看片一区| 久久精品亚洲人成影院| 国产精品一国产精品| 中文另类视频| 91精品国产经典在线观看| 国产精品久久久久久久久久10秀| 亚洲欧美日韩精品一区二区| 久久91导航| 精品国产精品久久一区免费式| 日韩精品午夜视频| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 精品三区视频| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 欧美中文日韩| 99久久婷婷| 人在线成免费视频| 免费在线亚洲| 国产欧美日韩免费观看| 中文字幕中文字幕精品| 欧美日韩免费看片| 久久爱www.| 国产精品超碰| 日韩二区在线观看| 亚洲一区导航| 在线观看免费一区二区| 日韩a一区二区| 久久这里只有精品一区二区| 欧美日本不卡| 欧美一区在线观看视频| 在线精品一区| 日韩制服丝袜av| 国产亚洲激情| 一区免费视频| 欧美精品自拍| 欧美午夜不卡| 久久精品99久久无色码中文字幕| 国产精品99在线观看| 久久久精品国产**网站| 国产精品视频一区二区三区| 日韩激情视频网站| 国产午夜精品一区在线观看| 色综合视频一区二区三区日韩|