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我正在审查一个 BMS 设计、该设计使用 BQ76920、并使用采用 HEF4011BT 与非门的驱动电路来驱动8个充电和8个放电 FET。 这适用于高功率设计、该设计被称为处理12伏生命周期组并提供高达200A 的连续脉冲和800A 的脉冲。
我的问题是、使用与非门的驱动电路是否提供了增加的驱动电流来控制 CHG 和 DSG 门? 与使用 UCC27511A 等特定栅极驱动器相比、此类设计是否具有性能或优势?
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我正在审查一个 BMS 设计、该设计使用 BQ76920、并使用采用 HEF4011BT 与非门的驱动电路来驱动8个充电和8个放电 FET。 这适用于高功率设计、该设计被称为处理12伏生命周期组并提供高达200A 的连续脉冲和800A 的脉冲。
我的问题是、使用与非门的驱动电路是否提供了增加的驱动电流来控制 CHG 和 DSG 门? 与使用 UCC27511A 等特定栅极驱动器相比、此类设计是否具有性能或优势?
您好 FJ、
4000系列逻辑器件是早期的逻辑器件系列之一、仍然是一种流行的高电压逻辑器件、在许多应用中广泛使用。 查看数据表、每个电源1.5V 时、每个驱动器的 IOH/IOL 幅度为3.4mA。 UCC27511A 的输出能力列为4A/8A、因此驱动器的性能要高得多。 在您的原理图剪辑中、流向栅极的电流将受到1k R9的限制(如果每个 FET 的电流是单独的、则为 R3) 、因此使用12V 驱动器时、您只能获得小于12mA 的电流。 查看其中一个 FET、可以看到 Ciss 为18nF、即8 144 nF。 我希望 R9可能需要对高电流开关的最终值进行一些调整。 驱动器可能更有能力和可预测性。 如果您对驾驶员的应用有疑问、向驾驶员发布特定问题可能会有所帮助。