為何我們?nèi)栽谑褂美^電器驅動控制電機?
當然,使用繼電器進行設計便宜且簡單,
但考慮到其有限的使用壽命和較大的尺寸,
它們的功能對于現(xiàn)代電機應用似乎頗顯笨重,
隨著汽車電氣系統(tǒng)中逐漸采用更小更智能的集成電路,
想擁有一個安靜、小而安全的解決方案么?
固態(tài)IC,是汽車電機控制應用的最佳選擇!
解決方案尺寸
我們來比較一下兩種解決方案,如圖1所示:典型的繼電器解決方案和具有相同額定電壓和電流的等效固態(tài)解決方案。
針對解決方案尺寸,固態(tài)8mm×8mm方形扁平無引腳封裝(QFN)加上兩個雙排封裝N溝道金屬氧化物半導體場效應晶體管(MOSFET)約占繼電器解決方案電路板面積的三分之一?磟軸,整個固態(tài)解決方案大約9毫米高;0.035英寸。如果要構建電機驅動器印刷電路板(PCB),輕松地安裝在電機外殼的背面,TI的固態(tài)解決方案非常適合此應用。
除了尺寸外,固態(tài)柵極驅動器還集成了一整套保護功能,在繼電器解決方案中不得不獨立構建這些功能。這些功能包括:
電機電流測量
對于任何類型的電流調(diào)節(jié),繼電器和固態(tài)系統(tǒng)都需要并聯(lián)電阻。繼電器解決方案需要單獨的分立放大器電路來增加在檢測電阻上測量的電壓。然后將增加的電壓發(fā)送到微控制器(MCU)模數(shù)轉換器(ADC),以便MCU中的數(shù)字邏輯可以決定何時關閉電機或限制電流。但是固態(tài)電機驅動器通常集成了低端電流并聯(lián)放大器,因此需要的唯一的分立元件是單個電流檢測電阻。圖2顯示了集成電機驅動IC和分立電流測量電路拓撲結構之間的差異。
圖2:分立與固態(tài)電流測量
TI的電機驅動器進一步采取了電流調(diào)節(jié)措施,使用連接到集成電流檢測放大器的輸出的內(nèi)部比較器集成逐周期電流斬波方法。所需要的只是一個外部基準電壓,器件將處理電流限制,釋放原來用于MCU或分立構建的資源。檢測放大器的輸出仍然連接到封裝引腳,但如果您只需要一定程度的電流調(diào)節(jié),請考慮采用完全集成的解決方案,如DRV8702-Q1或DRV8703-Q1。圖3:接口連接MCU
圖3中的繼電器解決方案概述了對摻雜N摻雜P摻雜N摻雜(NPN)雙極結型晶體管(BJT)的達林頓管的需求,兩個電阻和一個保護二極管只會用MCU GPIO引腳直接干擾繼電器線圈。為了創(chuàng)建H橋并驅動雙向電機,將需要兩個雙排封裝單刀雙擲[SPDT]繼電器,這意味著需要上述兩個電路元件來單獨驅動兩個繼電器線圈。使用TI的電機驅動器之一,可以移除所有這些分立元件,從而創(chuàng)建更小更干凈的PCB解決方案。
免責聲明:本文來源于德州儀器,本文僅代表作者個人觀點,本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯(lián)系。