MP1906
80V ,半桥栅极驱动器
模拟IC技术的未来
描述
该MP1906是一个高性能, 80V,栅极
驱动器,可驱动两个外部N - MOSFET的
在同一个12V栅极的半桥式配置
供应量。它接受独立的门控输入
信号,并提供直通预防。
在欠压锁定,的输出
高亮侧和低侧驱动器变为低电平,以防止
低电源条件下工作不稳定。
高电流驱动能力和短的死
时间使其适用于高功率和高
效功率的应用,如电信
DC-DC变换器。紧凑的8引脚SOIC
包最大限度地减少了元件数量和
的电路板空间。
特点
驱动两种低成本,高效率N-
MOSFET的
10V - 16V栅极驱动电源
3.3V和5V逻辑兼容
80ns的传播延迟
超过90μA静态电流少
欠压锁定两个通道
输入信号,重叠保护
内部为150ns死区时间
采用紧凑的8引脚SOIC封装
电机驱动器
半桥电源
航空电子设备的DC- DC转换器
有源钳位正激转换器
应用
所有MPS部件无铅,坚持RoHS指令。对于MPS绿
状态,请访问以下产品,质量保证页面MPS的网站。
“ MPS ”和“模拟IC技术的未来”的注册商标。
单片电源系统有限公司
典型用途
VIN
=12V
高达80V
VCC
BT
HPWM
调节器
LPWM
TG
SW
输出
负载
GND
BG
MP1906 1.0版
www.monolithicpower.com
1/3/2013
MPS专有信息。专利保护。未经授权影印和复制禁止的。
2013 MPS 。版权所有。
1
MP1906-80V ,半桥栅极驱动器
订购信息
零件号*
MP1906DS
包
SOIC8
顶部标记
MP1906
*对于带卷轴& ,加后缀-Z (如MP1906DS -Z ) 。
对于符合RoHS标准的封装,加后缀-LF (如MP1906DS -LF -Z )
包装说明
顶视图
VCC
HPWM
LPWM
GND
1
2
3
4
8
7
6
5
BT
TG
SW
BG
绝对最大额定值
(1)
热阻
(4)
θ
JA
θ
JC
输入电压V
CC
..........................- 0.3V至+ 18V
在SW V电压
SW
.............................................
-0.3V ( -5V <为10ns )到+ 100V
在BT V电压
BT
.............................. V
SW
+18V
逻辑................................................输入........
-0.3 (V
CC
+ 6.5V ) ,或18.5V的V
CC
≥
12V
连续功率耗散(T
A
= 25°C)
(2)
………………………………………………...1.4W
结温.............. -40 ° C至+ 150°C
焊接温度(焊接10秒) ............ 260℃
存储温度............... -55 ° C至+ 150°C
SOIC8 ..................................... 90 ...... 45 ......° C / W
注意事项:
1 )超过这些额定值可能会损坏设备。
2)最大允许功耗为的函数
最高结温T
J
( MAX)的结点到
环境的热阻
θ
JA
和环境温度
T
A
。在允许的最大连续功率耗散
任何环境温度下用P来计算
D
(MAX)= (T
J
(最大) -t
A
)/θ
JA
。超过最大允许功耗
耗将导致过多的模头温度,并在
监管机构将进入热关断。内部热
关断电路保护永久设备
损害。
3 )该设备是不能保证功能以外的
操作条件。
4 )测量在JESD51-7 , 4层PCB 。
推荐工作条件
(3)
输入电压V
CC
.............................. 10V至16V
在SW V最大电压
SW
..................... 80V
逻辑输入......................................... 0V至V
CC
在SW电压摆率...................... < 50V / ns的
PWM频率.................................. < 300kHz的
工作结点温度。 (T
J
) 。 -40 ° C至125°C
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MP1906-80V ,半桥栅极驱动器
电气特性
V
CC
= 12V, V
SW
= 0V ,对TG或BG ,T空载
A
= 25 ℃,除非另有说明。
参数
电源电流
V
CC
静态电流
V
CC
工作电流
引导静态电流
自举工作电流
BT SW漏电流
输入
LPWM下降阈值
LPWM上升阈值
HPWM下降阈值
HPWM上升阈值
欠压保护( UVLO )
V
CC
阈值上升
V
CC
阈值迟滞
引导上升阈值
引导阈值迟滞
栅极驱动器输出
符号条件
I
CCQ
I
CC
I
BTQ
I
BT
I
LK
V
LPWMF
V
LPWMR
V
HPWMF
V
HPWMR
V
CCTHR
V
CCTHH
V
BTTHR
V
BTTHH
I
BGU
I
BGD
I
TGU
V
BG
=0V
V
BG
=12V
V
TG
=0V
V
LPWM
=5V, V
HPWM
= 0V
F = 50kHz的,C
LOAD BG
=1nF
V
LPWM
=5V, V
HPWM
= 0V
F = 50kHz的,C
LOAD TG
=1nF
V
SW
=V
BT
=80V
民
70
典型值
90
0.9
30
0.7
0.1
最大
110
1.5
1
0.5
0.8
2.5
0.8
2.5
8.2
4.5
8.8
0.7
5.5
0.65
350
1
350
9.4
6.5
单位
μA
mA
μA
mA
μA
V
V
V
V
V
V
V
V
mA
A
mA
低端
门的上拉峰
当前
(5)
当前
(5)
当前
(5)
低端
栅极下拉峰
高边
门的上拉峰
高边
栅极下拉峰
V
TG
=12V
1
A
I
TGD
当前
(5)
传播延迟,死区时间和输出上升和下降时间(C
负载
= 1nF的上限) (请参阅时机
图)
导通传播延迟( TG )
τ
ON TG
V
SW
=0V
80
150
ns
τ
关TG
V
SW
=0V
关断传播延迟( TG )
80
150
ns
开启上升时间( TG )
τ
RISE TG
50
100
ns
关断下降时间( TG )
导通传播延迟( BG )
关断传播延迟( BG )
开启上升时间( BG )
关断下降时间( BG )
死区时间, LS关断到HS开启
在& HS开启到LS关断
τ
秋天
τ
ON
TG
BG
30
80
80
50
30
150
100
150
150
100
100
250
ns
ns
ns
ns
ns
ns
τ
关BG
τ
RISE_BG
τ
FALL_BG
τ
DT
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电气特性( CONTIUUED )
V
CC
= 12V, V
SW
= 0V ,对TG或BG ,T空载
A
= 25 ℃,除非另有说明。
参数
LPWM源电流
HPWM灌电流
浮动闸极驱动器
BG-输出低到GND
BG-输出高铁
TG-输出低到SW
TG-输出高铁
交换特定网络阳离子
最小输入脉冲宽度,以
改变输出
(5)
注意事项:
5 )设计保证
符号
I
LPWM
I
HPWM
V
BGL
V
BGH
V
TGL
V
TGH
条件
I
LPWM
=5V
I
HPWM
=5V
I
BG
=100mA
I
BG
= -100mA ,V
BGH
=V
CC
-V
BG
I
TG
=100mA
I
TG
= -100mA ,V
TGH
=V
CC
-V
TG
民
-8
1
典型值
-3
3
0.4
1.5
0.4
1.5
最大
-1
8
0.7
1.7
0.7
1.7
50
单位
μ
A
μ
A
V
V
V
V
ns
τ
PWM_MIN
LPWM
吨
tr
花花公子
tf
BG
HPWM
吨
tr
花花公子
tf
TG
图1 :栅极驱动时序图
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典型特征
V
DD
=12V, V
SW
= 0V ,T
A
= + 25℃ ,除非另有说明。
高电平输出
电压与温度的关系
2
1.75
1.5
0.8
0.7
低电平输出电压
与温度的关系
10
9
8
欠压锁定
阈值与温度
(上升)
VCCTH , VBTTHR ( V)
0.6
VTGH , VBGH ( V)
1.25
1.0
0.75
0.5
0.25
0
-50
0
50
V
BGH
VTGL , VBGL ( V)
7
6
5
4
3
2
1
0
-50
V
TGH
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
V
BGL
V
TGL
V
CCTHR
V
BTTHR
100
150
0
-50
0
50
100
150
0
50
100
150
欠压锁定
阈值与温度
(下降)
10
9
欠压锁定
滞后与温度
0.9
0.8
传输延迟 -
温度
155
135
115
95
75
55
35
15
-5
0
50
100
150
T
OFF_BG
T
OFF_TG
T
ON_TG
T
ON_BG
7
6
5
4
3
2
1
0
-50
0
V
CCTHF
VCCTHH , VBTTHH ( V)
VCCTHF , VBTTHF ( V)
8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-50
V
BTTHH
V
CCTHH
V
BTTHF
50
100
150
0
50
100
150
120
100
80
60
40
20
静态电流
与温度的关系
I
CCQ
I
BTQ
0
-50
0
50
100
150
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TON_TG , TOFF_TG , TON_BG ,
TOFF_BG (纳秒)
-25
-50
5