ZHCSTP6 May   2024 LMG2650

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 GaN 功率 FET 开关参数
  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  GaN 功率 FET 开关能力
      2. 7.3.2  导通压摆率控制
      3. 7.3.3  电流检测仿真
      4. 7.3.4  自举二极管功能
      5. 7.3.5  输入控制引脚(EN、INL、INH、GDH)
      6. 7.3.6  INL - INH 互锁
      7. 7.3.7  AUX 电源引脚
        1. 7.3.7.1 AUX 上电复位
        2. 7.3.7.2 AUX 欠压锁定 (UVLO)
      8. 7.3.8  BST 电源引脚
        1. 7.3.8.1 BST 上电复位
        2. 7.3.8.2 BST 欠压锁定 (UVLO)
      9. 7.3.9  过流保护
      10. 7.3.10 过热保护
      11. 7.3.11 故障报告
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RFB|19
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电流检测仿真

电流检测仿真功能可在 CS 引脚的输出端产生与 GaN 功率 FET 漏极正向电流成比例的电流。电流检测仿真增益 GCSE 的定义是,每有 1A 电流流入低侧 GaN 功率 FET 的漏极,即 ID,CS 引脚输出 0.554mA 电流,即 ICS

方程式 1. GCSE = ICS / ID = 0.554mA / 1A = 0.000554

CS 引脚通过一个电阻器 RCS 端接至 AGND,用于生成外部电源控制器的电流检测电压输入信号。

通过求解传统电流检测设计电阻 RCS(trad) 再乘以 GCSE 的倒数来确定 RCS。传统的电流检测设计通过使 GaN 功率 FET 漏极电流 ID 通过 RCS(trad) 来产生电流检测电压 VCS(trad)LMG2650 通过使 CS 引脚输出电流 ICS 通过 RCS 来创建电流检测电压 VCS。两种设计的电流检测电压必须相同。

方程式 2. VCS = ICS × RCS = VCS(trad) = ID × RCS(trad)
方程式 3. RCS = ID / ICS × RCS(trad) = 1 / GCSE × RCS(trad)
方程式 4. RCS = 1,805 × RCS(trad)

CS 引脚在内部钳位至典型值 2.5V。例如,如果 CS 引脚上的电流检测电阻断开连接,该钳位可保护易受影响的电源控制器电流检测输入引脚免受过压影响。

图 7-2 展示了电流检测仿真运行。在这两个周期中,CS 引脚电流模拟 GaN FET 启用时的 GaN 功率 FET 漏极电流。第一个周期显示了正常运行,其中当控制器电流检测输入阈值跳变时,控制器会关闭 GaN 功率 FET。第二个周期显示了一种故障情况,即 LMG2650 过流保护功能会在控制器电流检测输入阈值跳变之前关闭 GaN 功率 FET。在第二个周期中,LMG2610 生成快速斜升的人工电流检测仿真信号来使控制器电流检测输入阈值跳变,从而避免控制器 IN 脉冲挂起。人工信号一直持续到 IN 引脚变为逻辑低电平,这表示控制器重新控制开关运行。


LMG2650 电流检测仿真运行

图 7-2 电流检测仿真运行