ZHCSQN0A December 2023 – December 2024 TPS4800-Q1
PRODUCTION DATA
圖 7-1 顯示了電荷泵和柵極驅動器電路實施方案的簡化圖。該器件具有強大的 1.69A 峰值拉電流和 2A 峰值灌電流柵極驅動器(PU、PD),用于驅動功率 FET。這些強大的柵極驅動器可在大功率系統設計中支持 FET 并聯,從而確保在飽和區實現最短的轉換時間。一個 11V、345μA 電荷泵源自 VS 端子,能夠為放置在柵極驅動器(BST 和 SRC)上的外部自舉電容器 CBST 充電。
VS 是連接到控制器的電源引腳。在施加 VS 且 EN/UVLO 被拉至高電平的情況下,電荷泵將開啟并為 CBST 電容器充電。當 CBST 上的電壓超過 V(BST_UVLOR) 后,柵極驅動器部分將被激活。該器件具有 1V(典型值)的 UVLO 遲滯,可在初始柵極導通期間確保實現低振蕩性能。根據外部 FET QG 和 FET 開通期間允許的驟降,選擇 CBST。電荷泵保持啟用狀態,直到 BST 至 SRC 的電壓達到 11.8V,此時電荷泵通常處于禁用狀態,從而減少 VS 引腳上的電流消耗。電荷泵保持禁用狀態,直到 BST 至 SRC 的電壓放電至 10V,此時電荷泵通常處于啟用狀態。BST 與 SRC 之間的電壓繼續在 11.8V 和 10V 之間充電和放電,如圖 7-2 所示。
使用以下公式可以計算初始柵極驅動器使能延遲:
其中,
CBST 是 BST 和 SRC 引腳上的電荷泵電容。
V(BST_UVLOR) = 9.5V(最大值)。
如果必須降低 TDRV_EN,則使用外部 VAUX 電源,通過低漏電二極管 D1 從外部對 BST 端子進行預偏置,如圖 7-3 所示。借助此連接,TDRV_EN 會降低至 400μs。帶有 BST 外部電源的 TPS48000-Q1 應用電路如圖 7-3 所示。