ZHCSS68C May 2023 – August 2024 UCC21550
PRODUCTION DATA
通過在 DT 引腳和 GND 之間放置一個電阻器 RDT 來對 tDT 編程。可以確定合適的 RDT 值,其中 RDT 以 k? 為單位,tDT 以 ns 為單位:
當 RDT 在 1.7k? 至 100k? 之間時,方程式 1 成立。不建議使用值大于 100k? 的 RDT。
一個輸入信號下降沿會激活另一個信號的已編程死區時間。輸出信號死區時間始終設置為驅動器編程的死區時間或輸入信號自己死區時間中的較長值。如果兩個輸入同時都處于高電平,則兩個輸出都將立即被設為低電平。此特性用于防止擊穿,并且它并不影響正常運行所需的已編程設定的死區時間。圖 7-4 顯示并說明了各種驅動器死區時間邏輯工作條件:
圖 7-4 各種輸入信號條件下輸入與輸出邏輯之間的關系條件 A:INB 變為低電平,INA 變為高電平。INB 立即將 OUTB 設為低電平并將已編程設定的死區時間分配給 OUTA。在已編程設定的死區時間后,OUTA 能夠變為高電平。
條件 B:INB 變為高電平,INA 變為低電平。INA 現在立即將 OUTA 設為低電平并將已編程設定的死區時間分配給 OUTB。在已編程設定的死區時間后,OUTB 能夠變為高電平。
條件 C:INB 變為低電平,INA 仍為低電平。INB 立即將 OUTB 設為低電平并為 OUTA 分配已編程死區時間。在這種情況下,輸入信號的自身死區時間長于已編程死區時間。因此,當 INA 變為高電平時,INB 立即將 OUTA 設為高電平。
條件 D:INA 變為低電平,INB 仍為低電平。INA 立即將 OUTA 設為低電平并將已編程設定的死區時間分配給 OUTB。INB 的自身死區時間長于已編程死區時間。因此,當 INB 變為高電平時,INB 立即將 OUTB 設為高電平。
條件 E:INA 變為高電平,而 INB 和 OUTB 仍為高電平。為了避免過沖,INA 立即將 OUTB 拉至低電平并使 OUTA 保持低電平狀態。一段時間后,OUTB 變為低電平并將已編程設定的死區時間分配給 OUTA。OUTB 已經為低電平。在已編程設定的死區時間后,OUTA 能夠變為高電平。
條件 F:INB 變為高電平,而 INA 和 OUTA 仍為高電平。為了避免過沖,INB 立即將 OUTA 拉至低電平并使 OUTB 保持低電平狀態。一段時間后,OUTA 變為低電平并將已編程設定的死區時間分配給 OUTB。OUTA 已經為低電平。在已編程設定的死區時間后,OUTB 能夠變為高電平。