
TAS5615
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SLAS595B - 2009年6月 - 修订2010年2月
工作原理
电源
为了方便系统设计, TAS5615只需要12 V电源,除了(典型值) 50 -V功率级
供应量。一个内部电压调节器提供适当的电压电平的数字化和低电压的模拟
电路。此外,所有的电路需要一个浮动电压源,例如,高侧栅极驱动器,是
通过内置的自举电路只需要一个外部电容器的每个半桥收纳。
为了提供优秀的电和声学特性,PWM信号通路,包括栅
驱动器和输出级,被设计成相同的,独立的半桥。由于这个原因,每个半桥具有
独立的栅极驱动电源( GVDD_X ) ,引导销( BST_X ) ,以及功率级的电源引脚( PVDD_X ) 。
此外,额外的引脚( VDD)被设置为供给用于所有的公共电路。虽然从供给
同样的12 - V电源,强烈建议分开GVDD_A , GVDD_B , GVDD_C , GVDD_D和VDD上
印刷电路板(PCB )由RC滤波器(详见应用示意图) 。这些RC滤波器提供
推荐高频隔离。特别要注意,以将所有去耦电容为
接近他们的相关引脚越好。在之间的电源引脚和去耦通常,电感
必须避免电容器。 (见参考板文档以获取更多信息。 )
对于一个正常运行的自举电路,一个小的陶瓷电容必须从每一个自举脚相连
( BST_X )到功率级的输出引脚( OUT_X ) 。当功率级的输出为低时,自举电容是
通过连接在栅极驱动器的电源引脚( GVDD_X )之间的内部二极管和充电
引导针。当功率级的输出为高时,自举电容电位高于输出移
势,从而提供一个合适的电压源为高侧栅极驱动器。在PWM应用
在从300千赫兹至400千赫兹的范围内的开关频率时,建议使用33 - nF的陶瓷电容器,
大小0603或0805 ,为自举电源。这33 nF的电容保证足够的储能,即使
在最小的PWM占空比,以保持高侧功率级场效应管( LDMOS )完全导通期间,
在PWM周期的其余部分。
特别要注意的功率级的电源;这包括元器件选型,PCB
布局和布线。如图所示,每个半桥都有独立的功率级电源引脚( PVDD_X ) 。为
最佳的电气性能, EMI符合性和系统的可靠性,重要的是每个PVDD_X销是
脱钩了2.2 μF的陶瓷电容放置在尽可能靠近每个电源引脚。建议
按照TAS5615参考设计的PCB布局。有关推荐电源的更多信息
供给和需要的组件,请参阅本数据表中的应用框图。
12 V电源应该是从一个低噪声,低输出阻抗的电压调节器。同样, 50 -V的
功率级供应被假定为具有低输出阻抗和低噪声。该电源序列是不
为促进由内部上电复位电路是至关重要的。此外, TAS5615完全防止
错误的功率级turnon由于寄生栅极充电。因此,电压供给斜坡率(的dV / dt )是
在指定范围内的非关键(见
推荐工作条件
本表数据表) 。
系统上电/断电顺序
开机
该TAS5615不需要上电顺序。该H电桥的输出端保持在高阻抗
状态,直到栅极驱动电源电压( GVDD_X )和VDD电压高于欠压保护
(UVP )的电压阈值(见
电气特性
本表数据表) 。虽然没有具体
需要,建议保持复位状态为低电时该设备。这允许内部
电路向外部自举电容器通过使半桥输出的弱下拉充电。
断电
该TAS5615不需要断电顺序。该器件仍然完全可操作,只要
栅极驱动电源( GVDD_X )电压和VDD电压高于欠压保护( UVP ),电压
阈值(见
电气特性
本表数据表) 。虽然没有特别的要求,它是一种
好的做法保持在复位期间掉电低,从而防止发声文物,包括持久性有机污染物和点击。
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