Niedrogi sterownik bramki (oferujący optymalne rozwiązanie do sterowania tranzystorami FET i IGBT)
Doskonały zamiennik dyskretnego napędu par tranzystorów (zapewniający łatwy interfejs ze sterownikiem)
Próg logiczny wejścia zgodny z TTL i CMOS (niezależny od napięcia zasilania)
Opcje wyjścia dzielonego pozwalają na dostrojenie prądów włączania i wyłączania
Konfiguracje wejścia odwracającego i nieodwracającego
Włącz ze stałym progiem kompatybilności TTL
Wysokie prądy szczytowe zasilania źródła 2,5 A i ujścia 2,5 A lub 5 A przy 18 V VDD
Szeroki zakres VDD od 10 V do 35 V
Piny wejściowe i włączające zdolne do stania do –5 V DC poniżej ziemi
Wyjście utrzymywane w stanie niskim, gdy wejścia są zmienne lub podczas VDD UVLO
Szybkie opóźnienia propagacji (typowo 17-ns)
Szybkie czasy narastania i opadania
(typowo 15 ns i 7 ns przy obciążeniu 1800 pF)
Blokada podnapięciowa (UVLO)
Używany jako sterownik high-side lub low-side (jeśli został zaprojektowany z odpowiednią izolacją polaryzacji i sygnału)
Niedrogie, zajmujące niewiele miejsca opcje 5-stykowe lub 6-stykowe DBV (SOT-23)
UCC27536 i UCC27537 pin-to-pin kompatybilne z TPS2828 i TPS2829
Zakres temperatur pracy od –40°C do 140°C
Jednokanałowe, szybkie sterowniki bramek UCC2753x mogą skutecznie sterować przełącznikami zasilania MOSFET i IGBT.Zastosowanie konstrukcji, która pozwala na źródło o natężeniu do 2,5 A i odpływ 5 A przez asymetryczny napęd (wyjścia dzielone), w połączeniu z możliwością obsługi ujemnej polaryzacji wyłączania, możliwość napędu szyna-szyna, bardzo małe opóźnienie propagacji (17 ns typowo), urządzenia UCC2753x są idealnym rozwiązaniem dla przełączników mocy MOSFET i IGBT.Rodzina urządzeń UCC2753x może również obsługiwać funkcję włączania, podwójnego wejścia oraz wejścia odwracającego i nieodwracającego.Rozdzielone wyjścia i silny napęd asymetryczny zwiększają odporność urządzeń na pasożytniczy efekt przełączania Millera i mogą pomóc w ograniczeniu odbijania się od podłoża.
Pozostawienie otwartego pinu wejściowego utrzymuje wyjście sterownika na niskim poziomie.Logiczne zachowanie sterownika jest pokazane na diagramie aplikacji, diagramie taktowania oraz tabeli prawdy logiki wejścia i wyjścia.
Obwody wewnętrzne na styku VDD zapewniają funkcję blokady podnapięciowej, która utrzymuje niski poziom wyjściowy, dopóki napięcie zasilania VDD nie znajdzie się w zakresie roboczym.
1. Kim są pracownicy Twojego działu badawczo-rozwojowego?Jakie są twoje kwalifikacje?
-Dyrektor ds. badań i rozwoju: formułuje długoterminowy plan badań i rozwoju firmy oraz uchwyci kierunek badań i rozwoju;Kierowanie i nadzorowanie działu badawczo-rozwojowego w celu wdrożenia strategii badawczo-rozwojowej firmy i rocznego planu badawczo-rozwojowego;Kontroluj postęp rozwoju produktu i dostosuj plan;Stwórz doskonały zespół ds. badań i rozwoju produktów, audytu i szkolenia personelu technicznego.
R & D Manager: opracuj nowy plan R & D produktu i wykaż wykonalność planu;Nadzoruj i zarządzaj postępem i jakością prac badawczo-rozwojowych;Badania nad rozwojem nowych produktów i proponowanie skutecznych rozwiązań zgodnie z wymaganiami klientów w różnych dziedzinach
Pracownicy badawczo-rozwojowi: zbierają i sortują kluczowe dane;Programowanie komputerów;Przeprowadzanie eksperymentów, testów i analiz;Przygotowanie materiałów i sprzętu do eksperymentów, testów i analiz;Rejestruj dane pomiarowe, wykonuj obliczenia i sporządzaj wykresy;Przeprowadzaj badania statystyczne
2. Jaki jest Twój pomysł na badania i rozwój produktu?
- Koncepcja i wybór produktu koncepcja i ocena produktu definicja produktu oraz projektowanie i rozwój planu projektu testowanie i walidacja produktu wprowadzenie na rynek