ZHCAE78A February   2012  – July 2024 DRV8800 , DRV8801 , DRV8802 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8824 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8872

 

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  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1限制电机驱动器最大输出电流的因素
    1. 1.1 热限制
    2. 1.2 过流保护 (OCP) 限制
    3. 1.3 器件和封装限制
    4. 1.4 PCB 限制和热管理技术
      1. 1.4.1 外露焊盘封装
      2. 1.4.2 连续铜平面
      3. 1.4.3 覆铜厚度
      4. 1.4.4 散热过孔
      5. 1.4.5 热管理技术总结
    5. 1.5 热性能估算
  5. 2TI 电机驱动器 OCP 工作原理
  6. 3TI 电机驱动器数据表额定值
    1. 3.1 说明
    2. 3.2 绝对最大额定值
    3. 3.3 建议运行条件
    4. 3.4 热性能信息
    5. 3.5 电气特性
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

电气特性

以下电气特性表中提供的规格展示了电机驱动器提供的最大电流。第一个是 RDS(ON)

表 3-4 电气特性 H 桥 FET
最小值典型值最大值单位
H 桥 FET
RDS(ON)HS FET 导通电阻VM = 5V,IO = 500mA,TJ = 25°C200
VM = 5V,IO = 500mA,TJ = 85°C325
VM = 2.7V,IO = 500mA,TJ = 25°C250
VM = 2.7V,IO = 500mA,TJ = 85°C350
LS FET 导通电阻VM = 5V,IO = 500mA,TJ = 25°C160
VM = 5V,IO = 500mA,TJ = 85°C275
VM = 2.7V,IO = 500mA,TJ = 25°C200
VM = 2.7V,IO = 500mA,TJ = 85°C300

在本例中,RDS(ON) 在多个电源电压和温度条件下针对高侧和低侧 FET 具有不同的规格。根据节 1.1所述的欧姆定律,这些数据可用于估算器件内部的功率耗散。

这些电气特性表中还提供了 OCP 和过热关断电路的相关信息:

表 3-5 电气特性保护电路
最小值典型值最大值单位
保护电路
IOCPOCP 跳闸电平23.3A
tDEGOCP 抗尖峰脉冲时间2.25µs
tOCPOCP 周期1.35ms
tTSD热关断温度裸片温度150160180°C

此处说明了 OCP 跳闸电平 (IOCP),即器件在不激活 OCP 电路的情况下可以驱动的最大电流。此外,还列出了 OCP 抗尖峰脉冲时间。如果产生的输出电流保持在 IOCP 以上的时间至少达到 tDEG,则将激活 OCP。

该器件会在发生 OCP 时自动重试,还可以在一段时间后重新启用输出。此时间在这里列示为 tOCP,即 OCP 周期。

该表中还列出了过热关断温度(在某些数据表中称为热迟滞)。如果超过裸片上测得的温度,器件将关断。通常,当温度降至安全水平,即阈值以下 10°C 至 40°C,器件会自动重新启用。