ZHCSV74 June   2024 DRV2911-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - 汽车
    3. 5.3 建议的工作条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输出级
      2. 6.3.2 硬件接口
      3. 6.3.3 AVDD 线性稳压器
      4. 6.3.4 混合模式降压稳压器
        1. 6.3.4.1 以电感器模式降压
        2. 6.3.4.2 以电阻器模式降压
        3. 6.3.4.3 具有外部 LDO 的降压稳压器
        4. 6.3.4.4 降压稳压器上的 AVDD 电源时序
        5. 6.3.4.5 混合模式降压运行和控制
        6. 6.3.4.6 降压欠压锁定
        7. 6.3.4.7 降压过流保护
      5. 6.3.5 电荷泵
      6. 6.3.6 压摆率控制
      7. 6.3.7 跨导(死区时间)
      8. 6.3.8 传播延迟
      9. 6.3.9 保护功能
        1. 6.3.9.1 PVDD 电源欠压锁定
        2. 6.3.9.2 AVDD 欠压锁定
        3. 6.3.9.3 VCP 电荷泵欠压锁定
        4. 6.3.9.4 过流锁存保护
        5. 6.3.9.5 热关断 (OTSD)
          1. 6.3.9.5.1 OTSD FET
          2. 6.3.9.5.2 OTSD(非 FET)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 功能模式
        1. 6.4.1.1 复位模式
        2. 6.4.1.2 工作模式
        3. 6.4.1.3 故障复位(RESETZ 脉冲)
      2. 6.4.2 OUTOFF 功能
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计流程
      2. 7.2.2 电压和电流检测电路
  9. 电源相关建议
    1. 8.1 大容量电容
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
      1. 9.3.1 功率耗散
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
    2. 10.2 文档支持
      1. 10.2.1 相关文档
    3. 10.3 接收文档更新通知
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

大容量电容

配备合适的局部大容量电容是实现出色驱动器性能的一项重要因素。使用更多的大容量电容通常是有益的,但缺点是增加了成本和物理尺寸。

所需的局部电容数量取决于多种因素,包括:

  • 系统所需的最高电流
  • 电源的电容和电流能力
  • 电源和负载之间的寄生电感大小
  • 可接受的电压纹波

电源和驱动系统之间的电感限制了电流随着电源而变化的速率。如果局部大容量电容太小,系统会响应电压变化带来的过大的电流需求。当使用足够大的大容量电容时,输出电压保持稳定,并且可以快速提供大电流。

数据表通常会给出建议值,但需要进行系统级测试来确定大小适中的大容量电容。

DRV2911-Q1 带外部电源的 ULC 驱动器系统示例设置图 8-1 带外部电源的 ULC 驱动器系统示例设置

大容量电容的额定电压应高于工作电压,以便提供裕度,从而保证出色的驱动器性能。