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[参考译文] TPSI3050:用于 BLDC 制动的隔离式栅极驱动

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI3052-Q1, TPSI3050-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351403/tpsi3050-isolated-gate-drive-for-bldc-braking

器件型号:TPSI3050
主题中讨论的其他器件: TPSI3052-Q1

您好、如果我的任何问题之前已得到解答、但我看不到任何直接链接、非常抱歉。

我想驱动3个 FET、以使用 TPSI3050短接 BLDC 的相位。 全部三个的组合栅极电容为12nF、组合栅极电荷为~120nC (在 TPSI3050 10V 驱动电压下)。 它们将通过1kHz PWM 的占空比进行控制、我希望在完全制动 FET 时看到流经电机的电流高达25Apk-pk。

首先、这听起来是否合理? 使用基本 t=CV/I calc、我能否估计上升时间(基于1.5A 的 TPSI 峰值驱动电流)为~12nF*10V/1.5A =~80ns? (最好的情况是、由于电路中可能会限制 I 的任何损耗)并且给定1kHz 的 PWM (因此周期时间为1ms)、我应该有足够的时间为 FET 的每个开关之间的 VDDH/VDDM 电容器充电? 计算器工具提示、在 Cdiv1、Cdiv2 =每个500nF 时、我会看到 VDDH 上的最大骤降为0.492V、并且即使在最低 PXFR 设置(7.32kR)下、电源轨在1.51.51.5us 后仍能完全恢复(允许最大切换速度为6.6kHz)。 我是否正确地解释了所有这些?

在这种情况下、提高 PXFR 值是否有任何好处? 它不会给我带来任何更快的切换时间、它只是让电路恢复得更快吗?

是否有理由驱动10V 而不是5V? Vgs (th)往往低于5时、情况如何? 是为了尽可能降低 RDS (ON)吗? 这是否会增加过冲损坏的风险、例如 VGSMAX 的 FET 是+/-12V?

而且、这似乎是市场上唯一具有集成隔离式电源的专用隔离式栅极驱动器 、似乎是空间受限设计的绝佳解决方案、想知道为什么所有其他供应商都需要外部隔离式电源?!

非常提前感谢、
谢谢、
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢在 E2E 上联系我们的团队! 您的数学和解释 在我看来都是正确的、您似乎已经在这个设计中投入了很多思考。  

    [报价 userid="558912" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351403/tpsi3050-isolated-gate-drive-for-bldc-braking ]在这种情况下,增加 PXFR 值有什么好处吗? 它不会给我带来更快的切换时间、它只是让电路恢复得更快吗?

    正确。 我能想到的唯一好处是您是否需要更快的 tSTART、这仅与初始上电相关。  打开或关闭 FET 的实际时间不会随着 RPXFR 的升高而改善

    我认为、我们的系统团队研究了 MOSFET 市场、并选择了 VDRV (TPSI3050-Q1为10V、TPSI3052-Q1为15V)来提供更大的覆盖范围。 没错、将 MOSFET 驱动至 VGS_MAX 或其附近的主要优势是最大限度地提高增强性能、从而最大限度地降低 RDSON 功率损耗。 我们的 TPSI305x-Q1器件具有可钳制 VDDH 并防止过压的分流器。

    此外、这似乎是市场上唯一一款具有集成隔离电源的专用隔离式栅极驱动器 、似乎是空间受限设计的绝佳解决方案、想知道为什么所有其他供应商都需要外部隔离电源吗?!

    我会与我们的系统团队分享您的友好之辞! 我想象一下、最初创建隔离式栅极驱动器而不集成功率传输会变得更简单、因此许多供应商这么做了。 在收到客户的反馈后、我们发现需要具有集成电力传输功能的隔离式栅极驱动器、并开发了 TPSI305x-Q1。  

    还注意到您的公司提供无人机交付服务。 我的印象是、这是用于无人机项目-请随时了解这一发展动态。 我认为无人机非常酷  。  

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师