ZHCSVR5
March 2023
DRV8329-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较表
5
引脚配置和功能
6
规格
6.1
绝对最大额定值
6.2
ESD 等级 - 汽车
6.3
建议运行条件
6.4
2pkg 热性能信息
6.5
电气特性
6.6
典型特性
7
详细说明
7.1
概述
7.2
功能方框图
7.3
特性说明
7.3.1
三相 BLDC 栅极驱动器
7.3.1.1
PWM 控制模式
7.3.1.1.1
6x PWM 模式
7.3.1.1.2
3x PWM 模式
7.3.1.2
器件硬件接口
7.3.1.3
栅极驱动架构
7.3.1.3.1
传播延迟
7.3.1.3.2
死区时间和跨导保护
7.3.2
AVDD 线性稳压器
7.3.3
引脚图
7.3.4
低侧电流检测放大器
7.3.4.1
电流检测工作原理
7.3.5
栅极驱动器关断序列 (DRVOFF)
7.3.6
栅极驱动器保护电路
7.3.6.1
PVDD 电源欠压锁定 (PVDD_UV)
7.3.6.2
AVDD 上电复位 (AVDD_POR)
7.3.6.3
GVDD 欠压锁定 (GVDD_UV)
7.3.6.4
BST 欠压锁定 (BST_UV)
7.3.6.5
MOSFET VDS 过流保护 (VDS_OCP)
7.3.6.6
VSENSE 过流保护 (SEN_OCP)
7.3.6.7
热关断 (OTSD)
7.4
器件功能模式
7.4.1
栅极驱动器功能模式
7.4.1.1
睡眠模式
7.4.1.2
工作模式
7.4.1.3
故障复位(nSLEEP 复位脉冲)
8
应用和实施
8.1
应用信息
8.2
典型应用
8.2.1
三相无刷直流电机控制
8.2.1.1
详细设计过程
8.2.1.1.1
电机电压
8.2.1.1.2
自举电容器和 GVDD 电容器选型
8.2.1.1.3
栅极驱动电流
8.2.1.1.4
栅极电阻器选型
8.2.1.1.5
大功率设计中的系统注意事项
8.2.1.1.5.1
电容器电压等级
8.2.1.1.5.2
外部功率级元件
8.2.1.1.5.3
并行 MOSFET 配置
8.2.1.1.6
死区时间电阻器选型
8.2.1.1.7
VDSLVL 选择
8.2.1.1.8
AVDD 功率损耗
8.2.1.1.9
电流检测和输出滤波
8.2.1.1.10
功率损耗和结温损耗
8.2.2
应用曲线
8.3
电源相关建议
8.3.1
确定大容量电容器的大小
8.4
布局
8.4.1
布局指南
8.4.2
散热注意事项
8.4.2.1
功率耗散
9
器件和文档支持
9.1
器件支持
9.1.1
器件命名规则
9.2
文档支持
9.2.1
相关文档
9.3
相关链接
9.4
接收文档更新通知
9.5
社区资源
9.6
商标
10
修订历史记录
11
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RGF|40
MPQF173F
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
RGF|40
QFND710
订购信息
zhcsvr5_oa
1
特性
65V 三相半桥栅极驱动器
可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
4.5V 至 60V 工作电压范围
具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比
基于自举的栅极驱动器架构
1000mA 最大峰值拉电流
2000mA 最大峰值灌电流
具有低输入失调电压的集成电流检测放大器(针对 1 个分流器进行了优化)
可调增益(5V/V、10V/V、20V/V、40V/V)
硬件接口提供简单配置
温度为 25̊C 时,超低功耗休眠模式下的电流 <1uA
4ns(典型值)相位间传播延迟匹配
独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
65V 耐压唤醒引脚 (nSLEEP)
SHx 引脚瞬态负压可达 -10V
6x 和 3x PWM 模式
支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
精密 LDO (AVDD),3.3V ±3%,80mA
紧凑型 QFN 封装和尺寸
可通过 VDSLVL 引脚调节 VDS 过流阈值
可通过 DT 引脚调节死区时间
具有
电源块
的高效系统设计
集成保护特性
PVDD 欠压锁定 (PVDDUV)
GVDD 欠压 (GVDDUV)
自举欠压 (BST_UV)
过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)
热关断 (OTSD)
故障状态指示器 (nFAULT)
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