我的问题涉及 UC1823的输出阶段。 我使用 UC1823输出驱动5V 输入的驱动器。 因此,我正在将5V VREF 电压输入 VC 引脚,并在实验室中获得良好的结果,因为它一直在5V 的范围内运行,并且高速上升时间在0.84V 至3.4 V 之间,仅为6.8 nsec。 因此,我不理解典型的2V 饱和电压。 对于 BJT 图腾柱舞台来说,这似乎真的很高。 此驱动程序的外观是什么。 我能像以前一样可靠地驱动5V 栅极驱动器吗?


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我的问题涉及 UC1823的输出阶段。 我使用 UC1823输出驱动5V 输入的驱动器。 因此,我正在将5V VREF 电压输入 VC 引脚,并在实验室中获得良好的结果,因为它一直在5V 的范围内运行,并且高速上升时间在0.84V 至3.4 V 之间,仅为6.8 nsec。 因此,我不理解典型的2V 饱和电压。 对于 BJT 图腾柱舞台来说,这似乎真的很高。 此驱动程序的外观是什么。 我能像以前一样可靠地驱动5V 栅极驱动器吗?


凯文
UC1823输出驱动阶段为纯双极型,在1.5 A 峰值额定值下相当高。 您在数据表中看到的饱和度值超过温度和过程,并在 IOUT=20 mA 和 IOUT=200 mA 下指定。 如果您看到的测量结果比数据表中公布的结果要好得多,但您可能需要验证您的平均栅极驱动电流估计值-它是否接近20mA 或更接近200mA? 如果您的驱动器是典型的 TTL 阈值输入,而您的平均电流接近200mA,您可能会遇到问题。 大约 I=20mA 似乎适合低端 TTL (关闭),但高端(打开)的情况如何。 在 I=20mA 时,我们为最坏情况下的高饱和度定性为2.9V,但这是对 VC 应用15V 时。 在 Vc = 5V 时,我们没有测试数据。 虽然您的上升/下降时间可能测量良好,但最小/最大 PWM 幅度如何? 您正在研究一款传统 PWM,它从未用于驱动 GAN 或5V MOS。
此致,
史蒂夫·M