1.摘要
SCALE™-2 +双驱动器核心2SC0435T2G1-17(连接器引脚长度为3.1mm,适用于2mm的PCB厚度;增加的EMI能力;无铅)/ 2SC0435T2G1C-17(带涂层版本,使用产自ELPEGUARD SL 1307 FLZ / 2) Lackwerke Peters)将无与伦比的紧凑性与广泛的适用性相结合。该驱动器专为要求高可靠性的通用应用而设计。 2SC0435T2G1(C)-17驱动所有高达1700V的常用大功率IGBT模块。嵌入式并联功能允许轻松的逆变器设计涵盖更高的额定功率。还支持多级拓扑。 2SC0435T2G1(C)-17是其功率范围内最紧凑的驱动器内核,其占位面积仅为57.2 x 51.6mm,最大插入高度为1英寸。 20毫米它甚至可以有效地利用受限制的插入空间。与传统驱动程序相比,高度集成的SCALE-2 +芯片组可省去大约85%的组件。增强的可靠性令人印象深刻地体现了这一优势。 2SC0435T2G1(C)-17将完整的两通道驱动器内核与驱动所需的所有组件结合在一起,例如隔离的DC / DC转换器,短路保护,高级有源钳位以及电源电压监控。两个输出通道中的每个通道均与初级侧和另一个次级通道电隔离。每个通道可提供35A的输出电流和4W的驱动功率,这使2SC0435T2G1(C)-17成为在中高功率应用中通用的理想驱动器平台。驱动器提供+ 15V / -10V的栅极电压摆幅。无论输出功率水平如何,都将调节开启电压以保持稳定的15V。其出色的EMC甚至可以在苛刻的工业应用中实现安全可靠的运行。

2,关键数据脚注
1)最大峰值栅极电流是指产品寿命期间出现的最高电流水平。它是绝对值,也适用于短脉冲。
2)由于散热原因,平均电源输入电流受到限制。如果平均值保持在给定值以下,则允许的值(例如,在电源启动期间)可以超过绝对最大额定值,但前提是该平均值在比驱动器在驱动器中的热时间常数短的时间段内获取。应用。
3)没有办法主动控制或限制驱动器中的输入电流。在使用非常大的闭路电容器值启动或输出短路的情况下,必须从外部限制电源输入电流。
4)在运行期间任何时候都不得超过最大输出功率。在比应用中驱动器的热时间常数短的时间段内,还必须遵守绝对最大额定值。
5)在最大环境温度为70°C的输出功率部分中指定了扩展的输出功率范围。在这种情况下,工作温度的绝对最大额定值更改为(-40°C-70°C),并且绝对最大输出功率额定值更改为6W。
6)延迟时间在输入信号的50%和相应输出的10%电压摆幅之间测量。延迟时间与输出负载无关。
7)输出上升和下降时间在额定输出摆幅的10%至90%之间测得,输出负载为4.7Ω和270nF。该值是针对栅极电阻的驱动器侧给出的。输出负载的时间常数与当前的栅极电阻一起会导致栅极电阻负载侧的额外延迟。
8)当栅极电荷超过3μC时,将在VISOx和VEx以及VEx和COMx之间放置一个外部隔离电容器。建议使用陶瓷电容器。对于超过3μC的每1μC栅极电荷,建议使用3μF的最小外部阻断电容。外部阻塞不足会导致驱动器效率降低,从而导致热过载。
9)给出的最小响应时间对于表和表1中的值(Cax = 0pF,Rthx =43kΩ)的描述和应用手册中给出的电路有效(图7)。
10)阻塞时间设置了从任何故障状态结束到开始正常运行(从SOx引脚清除故障)之间的最小时间间隔。阻塞时间的值可以在引脚TB上调整。如果TB连接到GND,则指定的阻塞时间有效。 11)一次侧电源电压(VCC至GND)的欠压监控。如果电压下降到该极限以下,则故障将同时传递到两个SOx输出,并且功率半导体将关闭。 12)次级侧电源电压的欠压监控(VISOx至VEx和VEx至COMx,分别对应于大约的栅极和发射极关断电压)。如果相应的电压降到该极限以下,则IGBT会关断,故障会传送到相应的SOx输出。 13)从次级侧到对应状态的故障状态传输延迟