ZHCSVR5 March   2023 DRV8329-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级 - 汽车
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 2pkg 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 三相 BLDC 栅极驱动器
        1. 7.3.1.1 PWM 控制模式
          1. 7.3.1.1.1 6x PWM 模式
          2. 7.3.1.1.2 3x PWM 模式
        2. 7.3.1.2 器件硬件接口
        3. 7.3.1.3 栅极驱动架构
          1. 7.3.1.3.1 传播延迟
          2. 7.3.1.3.2 死区时间和跨导保护
      2. 7.3.2 AVDD 线性稳压器
      3. 7.3.3 引脚图
      4. 7.3.4 低侧电流检测放大器
        1. 7.3.4.1 电流检测工作原理
      5. 7.3.5 栅极驱动器关断序列 (DRVOFF)
      6. 7.3.6 栅极驱动器保护电路
        1. 7.3.6.1 PVDD 电源欠压锁定 (PVDD_UV)
        2. 7.3.6.2 AVDD 上电复位 (AVDD_POR)
        3. 7.3.6.3 GVDD 欠压锁定 (GVDD_UV)
        4. 7.3.6.4 BST 欠压锁定 (BST_UV)
        5. 7.3.6.5 MOSFET VDS 过流保护 (VDS_OCP)
        6. 7.3.6.6 VSENSE 过流保护 (SEN_OCP)
        7. 7.3.6.7 热关断 (OTSD)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 栅极驱动器功能模式
        1. 7.4.1.1 睡眠模式
        2. 7.4.1.2 工作模式
        3. 7.4.1.3 故障复位(nSLEEP 复位脉冲)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 三相无刷直流电机控制
        1. 8.2.1.1 详细设计过程
          1. 8.2.1.1.1  电机电压
          2. 8.2.1.1.2  自举电容器和 GVDD 电容器选型
          3. 8.2.1.1.3  栅极驱动电流
          4. 8.2.1.1.4  栅极电阻器选型
          5. 8.2.1.1.5  大功率设计中的系统注意事项
            1. 8.2.1.1.5.1 电容器电压等级
            2. 8.2.1.1.5.2 外部功率级元件
            3. 8.2.1.1.5.3 并行 MOSFET 配置
          6. 8.2.1.1.6  死区时间电阻器选型
          7. 8.2.1.1.7  VDSLVL 选择
          8. 8.2.1.1.8  AVDD 功率损耗
          9. 8.2.1.1.9  电流检测和输出滤波
          10. 8.2.1.1.10 功率损耗和结温损耗
      2. 8.2.2 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 确定大容量电容器的大小
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 散热注意事项
        1. 8.4.2.1 功率耗散
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 器件命名规则
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 相关链接
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 社区资源
    6. 9.6 商标
  11. 10修订历史记录
  12. 11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

绝对最大额定值

在工作温度范围内(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
电源引脚电压 PVDD -0.3 65 V
自举引脚电压 BSTx -0.3 80 V
自举引脚电压 BSTx,以 SHx 为基准   -0.3 20 V
自举引脚电压 BSTx,以 GHx 为基准   -0.3 20 V
电荷泵引脚电压 CPL、CPH -0.3 VGVDD V
栅极驱动器稳压器引脚电压 GVDD -0.3 20 V
模拟稳压器引脚电压 AVDD -0.3 4 V
逻辑引脚电压 (nSLEEP) nSLEEP -0.3 65 V
逻辑引脚电压 DRVOFF、DT、INHx、INLx、nFAULT、VDSLVL -0.3 6 V
高侧栅极驱动引脚电压 GHx -8 80 V
高侧栅极驱动引脚 500ns 瞬态电压 GHx -10 80 V
高侧栅极驱动引脚电压 GHx,以 SHx 为基准 -0.3 20 V
高侧源极引脚电压 SHx -8 70 V
高侧源极引脚 500ns 瞬态电压  SHx -10 72 V
低侧栅极驱动引脚电压 GLx,以 LSS 为基准 -0.3 20 V
低侧栅极驱动引脚 500ns 瞬态电压(2) GLx,以 LSS 为基准 -1 20 V
低侧栅极驱动引脚电压 GLx,以 GVDD 为基准 0.3 V
低侧栅极驱动引脚 500ns 瞬态电压 GLx,以 GVDD 为基准 1 V
低侧源极检测引脚电压 LSS -1 1 V
低侧源极检测引脚 500ns 瞬态电压 LSS -10 8 V
栅极驱动电流 GHx、GLx 内部受限制 内部受限制 A
电流检测放大器基准输入引脚电压 CSAREF -0.3 5.5 V
分流放大器输入引脚电压 SN、SP -1 1 V
分流放大器输入引脚 500ns 瞬态电压 SN、SP -10 8 V
分流放大器输出引脚电压 SO -0.3 VCSAREF + 0.3 V
结温,TJ -40 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命
当 GLx-LSS 为负时,支持高达 5A、持续时间为 500nS 的电流