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UCC37321 具有反相輸入、分離輸出和使能功能的 9A/9A 單通道柵極驅動器數據手冊

科技綠洲 ? 2025-05-22 09:25 ? 次閱讀

UCC2732x/UCC3732x 系列高速驅動器采用行業標準引腳布局,可提供 9A 的峰值驅動電流。這些驅動器可以驅動最大的 MOSFET,適用于由于高 dV/dt 轉換而需要極高米勒電流的系統。這消除了額外的外部電路,可以替換多個組件,以減少空間、設計復雜性和裝配成本。提供兩種標準邏輯選項:反相 (UCC37321) 和同相 (UCC37322)。
*附件:ucc37321.pdf

特性

  • 行業標準引腳輸出,增加了使能功能
  • 使用 TrueDrive 在 Miller 高原區域實現 ±9 A 的高峰值電流驅動能力
  • 使用獨特的 BiPolar 和 CMOS 輸出級實現高效的恒流源
  • TTL/CMOS 兼容型輸入,不受電源電壓的影響
  • 10nF 負載時的典型上升和下降時間為 20ns
  • 典型傳播延遲時間為 25 ns(輸入下降時)和 35 ns(輸入上升時)
  • 4V 至 15V 電源電壓
  • 采用熱增強型 MSOP PowerPAD? 封裝,θjc 為 4.7°C/W
  • 額定溫度范圍為 –40°C 至 +105°C
  • 采用 8 引腳 SOIC 和 PDIP 封裝的無鉛表面處理 (CU NIPDAU)

參數

image.png

方框圖
image.png

1. 產品概述

  • ?產品名稱?: UCC1
  • ?類型?: 單通道9A高速低側MOSFET驅動器(反相輸出)
  • ?特點?:
    • 帶使能功能的行業標準引腳布局
    • 在Miller平臺區域具有±9A的峰值電流驅動能力
    • 使用TrueDrive技術,結合雙極和CMOS輸出級
    • TTL/CMOS兼容輸入,與電源電壓無關
    • 典型上升和下降時間為ns(nF負載)
    • 典型傳播延遲時間為5ns(輸入下降)和5ns(輸入上升)
    • 供電電壓范圍為4.5V至5V
    • 提供熱增強型MSOP PowerPAD封裝,熱阻為.°C/W
    • 工作溫度范圍為-°C至+5°C(UCCx系列為-°C至+5°C,UCCx系列為°C至0°C)

2. 應用領域

3. 功能特性

  • ?輸入階段?:
    • 輸入閾值具有.V邏輯靈敏度,兼容V至VDD信號
    • 輸入能夠承受0mA反向電流,無損壞或邏輯混亂。
    • 輸入閾值關斷略有提高,以增強抗噪能力。
  • ?輸出階段?:
    • TrueDrive輸出級提供±9A峰值電流脈沖,快速驅動MOSFET。
    • 輸出級由雙極和MOSFET晶體管并聯構成,實現低供電電壓下的高效電流傳輸。
    • 輸出電阻低,減少過沖和下沖。
  • ?Miller平臺區域?:
    • 驅動器在MOSFET開關轉換的Miller平臺區域提供優化驅動電流,提升效率。
  • ?使能功能?:
    • 使能輸入用于控制驅動器操作,具有邏輯兼容閾值和遲滯。
    • 使能引腳內部上拉至VDD,默認使能狀態。

4. 封裝與熱性能

  • ?封裝類型?:
    • MSOP-PowerPAD(8引腳)
    • SOIC(引腳)
    • PDIP(引腳,但UCC不支持)
  • ?熱性能?:
    • MSOP-PowerPAD封裝顯著降低熱阻,提高散熱效率,擴展工作溫度范圍。

5. 電氣特性

  • ?供電電壓?: 4.5V至5V
  • ?靜態工作電流?: 根據輸入和使能狀態,范圍在μA至.mA之間
  • ?輸出電阻?: 高電平輸出電阻為0.6Ω至.Ω,低電平輸出電阻為.1Ω
  • ?傳播延遲?: 使能傳播延遲為ns至ns,輸入至輸出傳播延遲為ns至ns

6. 應用與實施

  • ?設計考慮?:
    • 選擇合適的輸入至輸出配置(反相)
    • 確定輸入閾值類型(CMOS)
    • 根據應用需求選擇供電電壓
    • 評估峰值源電流和沉電流需求
    • 考慮使能功能的需求
    • 注意傳播延遲對系統性能的影響
    • 評估功率耗散和封裝類型的熱性能
  • ?布局指南?:
    • 驅動器應盡量靠近負載放置,減少寄生電感
    • 使用適當的旁路電容減少噪聲
    • 注意地平面和電源平面的布局,以最小化環路面積

7. 文檔與支持

  • 提供相關的設計指南和應用筆記
  • 可通過TI網站接收文檔更新通知
  • 提供TI E2E支持論壇,用于獲取快速的設計幫助和答案
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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