Ключевые моменты этой статьи.
Поскольку назначения контактов пакета TO-247-4L с контактами источника драйвера и пакета TO-247N без контактов источника драйвера различаются, необходимо соблюдать осторожность при построении макета.
Когда TO-247-4L подключен к драйверу затвора, проводка должна пересекаться из-за назначения контактов, и их невозможно настроить на одной поверхности, поэтому сигнал OUT и сигнал GND2 будут образовывать две петли, и будут генерироваться скачки в зависимости от площади петли и ее соотношения.
В качестве контрмеры необходимо максимально уменьшить площадь петли и сделать площадь петли (1) и петли (2) равной. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность добавления базовой цепи подавления перенапряжений или даже буферной цепи.
В этой статье мы обсудим вопросы, связанные с прокладкой платы для корпусных изделий TO-247-4L с контактами источника драйвера. Поскольку назначение выводов TO-247-4L отличается от назначения обычного пакета, необходимо обратить внимание на компоновку и проводку.
Меры предосторожности при компоновке печатной платы и проводке TO-247-4L с контактами источника драйвера
Назначение контактов TO-247-4L с контактами источника драйвера отличается от назначения обычного TO-247N, как описано в статье «Пакет с контактами driver-Source». Здесь снова показаны схемы назначения выводов для TO-247N, TO-247-4L с контактами источника драйвера и TO-263-7L.

Штифты затвора ТО-247-4Л находятся на крайней правой стороне, обращенной к штампованной поверхности, в то время как штифты затвора обычного корпуса ТО-247Н находятся на крайней левой стороне. МОП-транзисторы обычно управляются ИС драйверов, но большинство ИС драйверов имеют назначения контактов, соответствующие обычному корпусу TO-247N. Ниже приведен пример схемы подключения MOSFET при использовании драйвера ROHM IC BM61S40RFV-C.

В случае TO-247N сигналы привода MOSFET OUT и Return signal GND2 расположены в том же порядке, что и контакты затвора и источника, поэтому они могут быть подключены параллельно на одной поверхности.
В отличие от этого, в корпусе TO-247-4L контакты затвора и контакты источника драйвера расположены в противоположном порядке контактам ИС драйвера, как показано на рисунке, а проводка должна пересекаться и не может быть сконфигурирована на одной стороне. Поэтому, как показано на рисунке, сигнал OUT и сигнал GND2 образуют две петли, и необходимо отметить отношение площади петли (1) и (2).
Как правило, МОП-транзисторы в пакетах TO-247-4L используются в средах с большими значениями dID/dt. Когда изменение потока (dΦ/dt), вызванное его изменением тока, ортогонально этой области петли, генерируется электрический потенциал, пропорциональный площади петли цепи драйвера. И при определенных соотношениях площади петли между затвором и источником МОП-транзистора значения напряжения иногда достигают уровней, которые могут вызвать такие проблемы, как положительные скачки и отрицательные скачки. Поэтому необходимо сделать площадь петли, образованную сигналом OUT и сигналом GND2, как можно меньше и сделать площадь петли (1) и петли (2) равной.
Назначение выводов корпуса TO-263-7L такое же, как и у TO-247N, поэтому две петли, такие как TO-247-4L, не могут быть сформированы, поэтому проводка может быть выполнена с использованием того же метода, что и обычный. Однако, поскольку ИС драйвера ROHM оснащены контактами GND2 с обеих сторон выводных контактов сигнала привода (контакты 1 и 5), они могут быть подключены с использованием того же метода, что и обычный корпус, даже в корпусе TO-247-4L.
Кроме того, добавление схемы подавления перенапряжений VGS было предложено в некоторых предыдущих статьях, но даже в этом случае всплеск VGS все еще может превышать рейтинг VGS из-за звонка при выключении VDS. В этом случае скачки напряжения VGS могут быть подавлены в пределах номинального диапазона путем уменьшения импеданса проводки от HVdc или добавления контрмер против перенапряжения, таких как буферные цепи к каждому МОП-транзистору. Чтобы узнать, как спроектировать буферную схему, обратитесь к руководству по применению «Как спроектировать буферную схему».
