ZHCSQ65B February   2023  – September 2023 LM2005

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 修订历史记录
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 启动和 UVLO
      2. 7.3.2 输入级
      3. 7.3.3 电平转换
      4. 7.3.4 输出级
      5. 7.3.5 低于接地电压的 SH 瞬态电压
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 选择自举和 GVDD 电容器
        2. 8.2.2.2 选择外部栅极驱动器电阻器
        3. 8.2.2.3 估算驱动器功率损耗
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12机械、封装和可订购信息

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • DSG|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

选择外部栅极驱动器电阻器

选择的外部栅极驱动器电阻器 RGATE 的大小应可减少由寄生电感和电容引起的振铃,还可限制栅极驱动器输出的电流。

峰值 GH 上拉电流的计算方式如方程式 11 所示。

方程式 7. I G 高电平 高电平 = V G V D D - V D H R G 高电平 高电平 + R G A T E + R G F E T _ I N T

其中

  • IGHH = GH 峰值上拉电流
  • VDH = 自举二极管正向压降
  • RGHH = 栅极驱动器内部 GH 上拉电阻,根据测试条件估算得出,即 RGHH = VGH_H / IGH
  • RGATE = 外部栅极驱动电阻
  • RGFET_INT = MOSFET 内部栅极电阻,由晶体管数据表提供

同样,峰值 GH 下拉电流如方程式 12 所示。

方程式 8. I G H L = V G V D D - V D H R G H L + R G A T E + R G F E T _ I N T

其中

  • RGHL 是 GH 下拉电阻

峰值 GL 上拉电流如方程式 13 所示。

方程式 9. I G L H = V G V D D R G L H + R G A T E + R G F E T _ I N T

其中

  • RGLH 为 GL 上拉电阻

峰值 GL 下拉电流如方程式 14 所示。

方程式 10. I G L L = V G V D D R G L L + R G A T E + R G F E T _ I N T

其中

  • RGLL 是 GL 下拉电阻

某些情况下,如果应用需要快速关断,可以使用 RGate 上的反向并联二极管绕过外部栅极驱动电阻器并加快关断转换速度。