主题中讨论的其他器件:TIDA-00779、 UCC27524、 UCC27531
尊敬的 TI 团队:
我们正在 根据参考设计开发 TIDA-00779。 在此 MOSFET 驱动器部分、我们使用的是 ucc27524a 而不是 ucc27531D。
并测试了高达2A 的负载、但在这个 ucc27524A 中 Vcc 与 GND 短路的情况非常频繁、并且失败了10次。 建议使用最适合于 ucc27524的电路。
Ganesh
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尊敬的 TI 团队:
我们正在 根据参考设计开发 TIDA-00779。 在此 MOSFET 驱动器部分、我们使用的是 ucc27524a 而不是 ucc27531D。
并测试了高达2A 的负载、但在这个 ucc27524A 中 Vcc 与 GND 短路的情况非常频繁、并且失败了10次。 建议使用最适合于 ucc27524的电路。
Ganesh
您好、Ganesh、
感谢您的更新和原理图。 TIDA-00779的原理图提到了两种不同驱动器的配置、一种是 UCC27531和 UCC27524A。 下图突出显示了这一点。
所示的引脚实际上是 UCC27531的引脚分配、UCC27531是单分离输出驱动器、在该驱动器中需要 R44 (与原理图上的 R120相同)来灌入电流。 如果使用 UCC27524A 、则不会组装 R44、因为每个功率 MOSFET 都有一个驱动器通道。 由于组装了 R44、一些关断电流会流向 VDD、而不会对器件造成 GND 损坏。
请告诉我这是否能解答您的问题!
谢谢、
您好、Ganesh、
感谢您的更新、为了确认示波器屏幕截图、这是 VDD? GND 位于此范围的哪个位置、或者您能否确认 VDD 达到多高?
此外、您所参考的辅助电源是连接到 J12的5V 电源还是连接到 J8的12V 电源?
我注意到、TIDA-00779需要一个外部偏置电源来为栅极驱动器供电(以及其他功能)。 您将在原理图的"电源部分"中使用反激式拓扑生成此12V 外部偏置。 如果范围是来自 VDD、那么这种12V 反激式电源是否可能经历过多的反激式、超过20V 绝对最大额定值?
我看到在 pri /秒处还有一个钳位、用于限制由漏电感引起的电压尖峰。 钳位电阻器的较低值 RCLAMP = R146可用于通过耗散存储的泄漏电流来使 CCLAMP R92更快放电、从而使节点恢复到初始开关状态。 类似地、可以减少串联电阻器 R148、以便 Cclamp 能够更好地处理关断期间的高峰值电流。 同样、可以增大次级侧的 C90以限制电压上升、同时仍吸收泄漏。
谢谢、