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驅(qū)動(dòng)器 UCC27201 上電時(shí)刻 HO 引腳誤脈沖的分析及解決

作者: 時(shí)間:2013-09-25 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

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圖 4:HO 引腳的誤脈沖

2.2 HO 引腳誤脈沖的根因分析

圖 5 所示的是 UCC27201 內(nèi)部與 HO 相關(guān)的電路。在 HB 與 HS 之間電壓正常建立后,邏輯電路會(huì)依據(jù) HI 電平的高或低而打開(kāi) Qa 或 Qb,從而實(shí)現(xiàn) HO 高低電平的輸出。Qc 是當(dāng) HB 與 HS 之間電壓還處于欠壓階段時(shí),用以導(dǎo)通以拉低 HO 引腳,確保在該階段 HO 無(wú)輸出。

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圖 5:HO 相關(guān)的內(nèi)部電路

當(dāng) HB 與 HS 間電壓還處于欠壓階段時(shí),內(nèi)部電路會(huì)產(chǎn)生高電平驅(qū)動(dòng)信號(hào)以導(dǎo)通 Qc。但是,該高電平驅(qū)動(dòng)信號(hào)的產(chǎn)生存在一定的延時(shí);同時(shí),Qc 設(shè)計(jì)用來(lái)被脈沖信號(hào)觸發(fā),而非電平信號(hào)觸發(fā)。上述兩個(gè)因素就造成,當(dāng) HB與 HS 間電壓上升過(guò)快時(shí) Qc 將不能及時(shí)導(dǎo)通。此時(shí),如果 HO 被 HB 與 HS 間電壓耦合出高電平后(其中一個(gè)耦合途徑是通過(guò) Qa 和 Qb 的結(jié)電容),因 Qc 還未導(dǎo)通,該耦合出的高電平將得以輸出,最終形成了 HO 的誤脈沖。

如果 HB 與 HS 間電壓上升速率變緩,或者 HB 與 HS 間電壓先得以預(yù)建立,Qc 的驅(qū)動(dòng)信號(hào)(圖 6 中的藍(lán)色線和紅色線)的高電平脈沖將會(huì)變寬,這就能保證 Qc 導(dǎo)通,誤脈沖就會(huì)被消除。

下文就圍繞 HB 與 HS 間電壓的上升斜率和預(yù)建立這兩個(gè)方向來(lái)討論,以解決 HO 的誤脈沖問(wèn)題。

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圖 6: HB 與 HS 電壓斜率不同的影響

3、解決措施之增大 Cboot 電容

在相同充電速率條件下,增大 Cboot 電容可以將 HB 與 HS 之間的電壓上升斜率變緩,以得到足夠?qū)挼母唠娖叫盘?hào)并使 Qc 導(dǎo)通。

3.1 Cboot 充電過(guò)程分析

如圖 7 所示,UCC27201 內(nèi)部有二極管(D1)連接 Pin1 (VDD)和 Pin2(HB)。在 Pin1 的外部連接有供電網(wǎng)絡(luò)(電壓為 12V),電容 Cd(1uF)和串聯(lián)電阻 Ri(10ohm);在 Pin2 則接有 Cboot 電容。Cboot 電容的充電主要是通過(guò) D1 這條路徑完成的。

經(jīng)過(guò)仿真分析(如圖 8)知,Cboot 的充電主要包含如下兩個(gè)階段:

●階段一:電容 Cd 通過(guò) D1 給 Cboot 充電。充電電流如圖 8 中的紅色線所示,先是急劇上升到最大,然后緩慢下降。同時(shí),電容 Cd 的電壓(綠色線)逐漸下降,電容 Cboot 的電壓(粉色線)逐漸上升。當(dāng) Cd 與 Cboot的壓差減小為約 0.65V(二極管 D1 的正向?qū)▔航?時(shí),第一階段結(jié)束。

●階段二:12V 供電電壓給 Cd 和 Cboot 充電。受限于 Ri,充電電流將小于 1.2A (12V/10ohm)。

圖 8 中的仿真結(jié)果是基于 Cboot 為 300nF,圖 9 的仿真結(jié)果則是基于 Cboot 為 100nF。對(duì)比二者知,修改 Cboot電容容量所帶來(lái)的主要影響是第一個(gè)充電階段的持續(xù)時(shí)間,分別約為 280ns 和 120ns。下節(jié)會(huì)分析第一階段持續(xù)時(shí)間不同可能會(huì)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

圖 10 給出的是實(shí)測(cè)波形,其中 CH1 是 LO 的波形;CH2 是 HB-HS 的波形;CH3 是 HO 的波形,CH4 是 VDD的電壓波形??梢钥吹?,在 UCC27201 上電后,VDD 電壓快速下降,然后又緩慢上升,這與仿真結(jié)果一致。

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