ZHCSXO3 December 2024 TPS4812-Q1
PRODUCTION DATA
請參考 PDF 數(shù)據(jù)表獲取器件具體的封裝圖。
圖 8-1 顯示了電荷泵和柵極驅(qū)動器電路實施方案的簡化圖。該器件內(nèi)置了一個強大的 0.5A/2A 峰值拉電流/灌電流柵極驅(qū)動器 (GATE) 用于主 FET Q1、Q2,還內(nèi)置了一個 100μA/0.39A 峰值拉電流/灌電流柵極驅(qū)動器 (G) 用于旁路 FET Q3。這些強大的柵極驅(qū)動器可在大功率系統(tǒng)設(shè)計中支持 FET 并聯(lián),從而確保在飽和區(qū)實現(xiàn)最短的轉(zhuǎn)換時間。從 VS 端子衍生出一個 12V(工作模式)、600μA 電荷泵,可以為放置在柵極驅(qū)動器(BST 和 SRC)上的外部自舉電容器 CBST 充電。
VS 是連接到控制器的電源引腳。在施加 VS 且 EN/UVLO 被拉至高電平的情況下,電荷泵將開啟并為 CBST 電容器充電。當 CBST 上的電壓超過 V(BST_UVLOR) 后,柵極驅(qū)動器部分將被激活。該器件具有 1V(典型值)的 UVLO 遲滯,可在初始柵極導(dǎo)通期間確保實現(xiàn)低振蕩性能。根據(jù)外部 FET QG 和 FET 導(dǎo)通期間允許的驟降,選擇 CBST。在工作模式下,電荷泵保持啟用狀態(tài),直到 BST 至 SRC 的電壓達到 VCP(HIGH_AM),此時電荷泵通常處于禁用狀態(tài),從而減少 VS 引腳上的電流消耗。電荷泵會保持禁用狀態(tài),直到 BST 至 SRC 的電壓放電至 VCP(LOW_AM),此時電荷泵通常處于啟用狀態(tài)。
在工作模式下,BST 和 SRC 間的電壓會持續(xù)在 VCP(HIGH_AM) 與 VCP(LOW_AM) 之間充電和放電,如圖 8-2 所示:
方程式 1 可用于計算初始柵極驅(qū)動器使能延遲:
其中,
CBST 是 BST 和 SRC 引腳上的電荷泵電容。
V(BST_UVLOR) = 7.6V(典型)。
如果需要降低 TDRV_EN,則使用外部 VAUX 或輸入電源,通過低漏電二極管 D1 從外部對 BST 端子進行預(yù)偏置,如圖 8-3 所示。借助此連接,TDRV_EN 會降低至 350μs。