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该单路电气隔离栅极驱动器提供独立的导通与关断输出。

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简介:
意法半导体的STGAP2S单路电气隔离栅极驱动器能够输出高达26V的最大栅极驱动电压,并允许用户灵活选择独立的导通/关断输出信号,或集成内部有源米勒钳位功能。该驱动器广泛应用于各种开关拓扑控制碳化硅(SiC)器件、以及硅MOSFET和IGBT功率晶体管等多种应用场景。 STGAP2SCM模块配备了一个专门的米勒钳位引脚,为设计工程师提供了一种便捷的方法,以避免半桥配置中的晶体管意外导通的风险。当MOSFET处于关断状态时,该引脚能够有效地限制连接到MOSFET的栅极电压,将其限制在隔离接地电压水平,直至接收到下一个真正的导通信号为止。 此外,STGAP2SM产品还具备独立的导通/关断输出能力,通过调整两个外部栅极电阻,可以进一步优化晶体管的开关特性和性能表现。 STGAP2S栅极驱动器配备全系4A轨到轨输出,即使驱动大功率逆变器,也能确保开关操作的迅捷与高效。其输入到输出传播延迟控制在80ns以内,从而在高开关频率下保证PWM控制的精准性,并充分满足SiC器件的驱动需求。此外,这些器件拥有卓越的抗dVdt共模瞬变干扰能力,有效抑制耗能的杂散开关操作。内置1700V电气隔离功能,使其适用于消费级或工业电机驱动器、600V或1200V变频器、DC-DC转换器、充电器、电焊机、感应炉、不间断电源(UPS)以及功率因数校正(PFC)控制器等应用场景。

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客服
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  • 新型具备开启/
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    本产品为一款先进的单通道电气隔离栅极驱动器,拥有独特的独立开启与关闭输出功能,有效提升电路性能和可靠性。 意法半导体的STGAP2S单路电气隔离栅极驱动器提供高达26V的最大输出电压以驱动晶体管的栅极,并允许用户选择独立的导通关断功能或内部有源米勒钳位功能,适用于控制碳化硅(SiC)和硅MOSFET及IGBT等功率器件。 STGAP2SCM型号配备了一个专用引脚用于实现有源米勒钳位功能。在半桥配置中,此引脚可在晶体管处于关断状态时限制栅极电压至隔离接地电平,直到接收到下一个真正的开通信号为止,从而防止误导通现象。 STGAP2SM则提供了独立的开关控制输出,并可通过连接两个外部电阻来优化功率器件的切换性能。 全系列的STGAP2S驱动器配备了4A轨到轨电流输出能力,确保即使在大功率逆变器的应用中也能实现快速且高效的开关动作。从输入信号到栅极驱动之间的传播延迟时间不超过80ns,有助于保证PWM控制精度,并满足碳化硅器件所需的高性能要求。 此外,该系列驱动器具有出色的抗共模瞬态干扰能力(dV/dt),能够有效防止不必要的能量消耗和非预期的开关动作。内置1700V电气隔离功能使得这些设备非常适合应用于消费级或工业电机驱动、600V或1200V变频器、DC-DC转换器、充电装置、电焊机、感应加热炉以及不间断电源(UPS)及功率因数校正控制器等场合。
  • 变压设计仿真.pdf
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    本文档探讨了隔离式栅极驱动电路中变压器的设计方法,并通过仿真软件验证设计方案的有效性,为电力电子设备提供可靠的电气隔离和信号传输。 脉冲变压器常被用来隔离并传递功率的栅极驱动信号,其外围电路存在多种形式。本段落提出了一种新型可负压关断的拓扑电路,并进行了参数设计和仿真验证。该拓扑利用脉冲变压器来传输驱动信号和驱动功率,使用蓄能电容产生二次侧电源,并用负压电容生成关断所需的负电压,在不依赖外部辅助电源的情况下实现功率MOSFET的快速导通与负压关断功能。仿真的结果显示,相较于现有的驱动电路,该方法具有抗干扰能力强、开关速率快、开关损耗小和可靠性高等优点。
  • TI发布双UCC27210
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    简介:德州仪器(TI)推出了新型双通道输出栅极驱动器UCC27210,专为提高电源转换效率而设计。该器件具备高抗干扰能力及快速瞬态响应性能,适用于工业、通信和服务器市场中各种高压应用。 德州仪器 (TI) 宣布推出三款新型双通道输出栅极驱动器,旨在提升高密度隔离式电源的效率与可靠性,并进一步扩充其 MOSFET 驱动器产品线。 首先推出的是一款 120 V 启动的高侧/低侧 MOSFET 驱动器。UCC27210 和 UCC27211 是业界首款能够在 -10V 直流电 (VDC) 抗扰度问题下提供高达 4A 输出电流的高低侧双通道输出驱动器,传播延迟仅为 18 纳秒(ns),适用于多种高频率半桥及全桥电源拓扑。这些特性有助于电信、服务器和工业电源设计在面对 100V 浪涌需求时提高效率并增强可靠性。
  • 式双UCC21520(接口/总线/):4A、6A、5.7 kVRMS (Rev. A)
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    UCC21520是一款隔离式双通道栅极驱动器,提供高达4A拉电流和6A灌电流,耐压达5.7kVRMS。适用于高压应用中的接口与总线驱动需求。 **UCC21520 4A、6A、5.7 kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器** UCC21520 是一款高效能且高可靠性的集成电路,专门用于电力电子设备中的功率开关元件驱动,如MOSFET、IGBT和SiC MOSFET。这款驱动器提供卓越的电气隔离性能及高速开关功能,使其成为各种工业与汽车应用的理想选择。 **主要特性:** 1. **隔离性能**: UCC21520采用增强型隔离栅设计,具有高达8000 VPK的耐压能力,并符合多项国际安全标准。该驱动器具备5.7 kVRMS 的高绝缘等级,确保了输入与输出之间的可靠电气隔离。 2. **开关参数**: 传播延迟为19ns(典型值),最小脉冲宽度为10ns,最大延迟匹配度和脉宽失真度均为5ns。这些特性保证了在需要精确控制开关时间的应用中实现高精度同步能力。 3. **电流处理能力**: UCC21520能提供4A的峰值拉电流及6A的峰值灌电流输出,适用于驱动大功率负载。 4. **输入兼容性**: 兼容TTL和CMOS逻辑电平,并支持从3V到18V范围内的多种数字与模拟控制器接口电压(VCCI)。 5. **安全特性**: 内置欠压锁定功能(UVLO),包括5V、8V及12V的选项,以及短脉冲抑制机制。这些保护措施有助于防止瞬态噪声对系统的影响,并且通过编程可以设置重叠和死区时间以增加系统的稳定性。 6. **应用广泛**: UCC21520适用于多种电源应用场景,包括但不限于离线AC-DC转换器、服务器与电信设备、电机驱动装置、太阳能逆变器以及LED照明等。 **配置灵活性:** 该器件可灵活地配置为双路低侧或高侧驱动器,或者一个具有可编程死区时间的半桥结构。这使得它能够适应不同的电路拓扑需求,并且在一次侧出现逻辑故障时将两个输出设置为低电平以确保系统安全。 **封装与可靠性:** UCC21520采用符合行业标准的宽体SOIC-16 (DW) 封装,其隔离栅寿命超过40年,表明了该器件长期稳定性和可靠性的卓越表现。
  • 此参考设计包括六个增强型IGBT方案
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    本参考设计涵盖了六种基于增强型隔离技术的IGBT栅极驱动器电路方案,旨在提升电力电子设备中的开关性能与可靠性。 TIDA-00446 参考设计包含了六个增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器以及专用的栅极驱动电源。此紧凑的设计用于控制如交流变频器、不间断电源(UPS)和太阳能逆变器等三相逆变器中的IGBT。该设计采用具备DESAT功能及内置米勒钳位保护的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器,并支持使用单极电源电压为栅极驱动供电。 每个栅极驱动器利用基于开环推挽式的电源拓扑,使PCB布线更加灵活。在TIDA-00446中使用的推挽变压器以420 kHz的频率运行,有助于减小隔离变压器尺寸,从而实现更紧凑的解决方案。此外,栅极驱动器电源可以被禁用,支持安全扭矩断开(STO)功能。 该设计具有以下特性: 1. 适用于低电压驱动器(如400Vac和690Vac); 2. 集成有高达5A灌电流及2.5A拉电流的栅极驱动能力,适合以最高达50A的电流来驱动IGBT模块; 3. 内置米勒钳位功能支持使用单极电源电压(+17V)为IGBT供电; 4. 集成保护特性包括通过DESAT检测实现短路防护及欠压断电保护,同时提供独立调节Rg(ON)和Rg(OFF)的能力; 5. 提供8000 Vpk的增强型隔离以及极高的CMTI(共模瞬态抗扰度)> 100 kV/μs。 6. 变压器驱动器采用扩频工作模式,有助于减少电磁干扰(EMI)。 最后,栅极驱动信号和故障信号可以直接连接至控制器,并且可以支持3.3V操作。
  • MOSFETPDF
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    本PDF文档深入探讨了MOSFET栅极驱动电路的设计与应用,涵盖原理分析、优化策略及实际案例,适用于电子工程专业人员和技术爱好者。 本段落档介绍了TOSHIBA功率MOSFET的栅极驱动电路。文档创建日期为2017年8月21日。
  • 式4~20mA PWM
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    简介:该电路为一种隔离式的电流输出模块,能够将PWM信号转换成工业标准的4-20mA电流信号。此设计具有高精度、稳定性强和抗干扰能力出色的特点,适用于远程数据传输与控制领域。 设计一种PWM输出4~20mA恒流电路,并且具有隔离功能以增强抗干扰能力。在进行信号隔离前需要加入电压跟随电路作为前置处理。
  • 于MOS管变压分析应用
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    本文章深入探讨了MOS管在驱动变压器隔离电路中的工作原理、优势及实际应用案例,为电子工程领域的专业人士提供了详实的技术指导和参考。 本段落介绍了基于MOS管驱动变压器隔离电路的分析与应用。
  • ACPL-P346/W346 式功率MOSFET评估板
    优质
    ACPL-P346/W346隔离式功率MOSFET栅极驱动评估板,专为高效驱动高压环境下的MOSFET设计,提供卓越的电气隔离与可靠性能。 ACPL-P346_W346 隔离式电源MOSFET栅极驱动评估板用户指南 这段文字只是描述了一个特定设备的用户手册名称,并没有包含任何链接、联系方式等额外信息,因此不需要做进一步修改或标注。如果需要阅读该文档,请直接查找相关硬件资料库或者制造商提供的官方资源。