ZHCSVY3A April 2024 – June 2024 UCC21231
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栅极驱动器子系统中的总损耗 PG 包括 UCC21231(PGD) 器件的功率损耗和外围电路中的功率损耗(如外部栅极驱动电阻器)。自举二极管损耗并未包含在 PG 中,本节中也不对其进行讨论。
PGD 是关键功率损耗,决定了 UCC21231 的热安全相关限值,可以通过计算若干分量产生的损耗来对其进行估算。
第一个分量是静态功率损耗 PGDQ,其中包含驱动器在一定开关频率下工作时的静态功率损耗以及驱动器的自身功耗。PGDQ 是在给定 VCCI、VDDA/VDDB、开关频率和环境温度下,在无负载连接到 OUTA 和 OUTB 时在台架上测量。图 5-3 显示了无负载条件下每输出通道电流消耗与工作频率之间的关系。在本例中,VVCCI = 5V 且 VVDD = 10V。当 INA/INB 以 200kHz 频率从 0V 切换至 3.3V 时,测得每个电源上的电流 IVCCI = 2.5mA 且 IVDDA = IVDDB = 1.5mA。因此,可以通过以下公式计算 PGDQ:
第二个分量是开关操作损耗 PGDO,此时具有给定的负载电容,驱动器在每个开关周期中对其进行充电和放电。负载开关产生的总动态损耗 PGSW 可以通过以下公式进行估算:
其中
如果使用分离电源轨进行开启和关闭,则 VDD 将等于正电源轨和负电源轨之间的差值。
因此,在本应用示例中:
QG 表示功率晶体管在以 100 A 的电流和 50 V 的电压进行开关时的总栅极电荷,该电荷随测试条件的变化而变化。输出级上的 UCC21231 栅极驱动器损耗 PGDO 是 PGSW 的一部分。如果外部栅极驱动器电阻为 0Ω,则 PGDO 将等于 PGSW,并且所有栅极驱动器损耗都将在 UCC21231 内耗散。如果存在外部导通和关断电阻,则总损耗将分布在栅极驱动器上拉/下拉电阻和外部栅极电阻之间。重要的是,如果拉电流/灌电流未达到 4A/6A 饱和值,则上拉/下拉电阻是线性的固定电阻,然而,如果拉电流/灌电流达到饱和,它将是非线性的。因此,PGDO 在这两种情形下是不同的。
案例 1 - 线性上拉/下拉电阻器:
在该设计示例中,所有预测的拉电流/灌电流均小于 4A/6A,因此可以使用以下公式来估算 UCC21231 栅极驱动器损耗:
案例 2 - 非线性上拉/下拉电阻器:
其中
对于某些情形,如果只有一个上拉或下拉电路饱和,而另一个未饱和,则 PGDO 是案例 1 和案例 2 的组合,基于上述讨论,可以轻松地确定上拉和下拉的方程。因此,栅极驱动器 UCC21231 中的总栅极驱动器损耗 PGD 为:
在本设计示例中该值等于 89 mW。