DRV8303
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SLOS846A - 2013年9月 - 修订2013年10月
三相预驱动器,带有双电流分流放大器
检查样品:
DRV8303
1
特点
工作电源电压6V - 60V
2.3A水槽和1.7A源栅极驱动电流
能力
集成双分流电流放大器
可调增益和偏移
的3个或6个PWM输入独立控制
自举栅极驱动器,具有100 %占空比
支持
可编程死区时间保护外部
从拍摄的FET通过
压摆率控制降低EMI
可编程过流保护
外部MOSFET
同时支持3.3V和5V数字接口
SPI接口
耐热增强型48引脚TSSOP垫下
DCA包装
描述
该DRV8303是栅极驱动器IC,用于3相
电机驱动应用。它提供了三个半桥
驱动器,每个可驱动两个N型的
的MOSFET ,一个用于高侧和一个用于低
侧。它支持高达2.3A水槽和1.7A源
峰值电流的能力,只需要一个单一的电源
电源具有宽范围6V至60V 。该
DRV8303采用带有涓流自举栅极驱动器
充电电路,以支持100%占空比。门
驱动程序使用的自动握手的时候偏高
FET和低侧FET的开关,以防止电流
射穿。 FET的VDS检测到保护
在过电流条件下的外部功率级。
该DRV8303包括两个电流分流放大器
精确的电流测量。趋势/涌流
放大器支持双向电流检测和
提供一个可调节输出高达3V的偏移。
SPI接口提供详细的故障报告
灵活的参数设置,如增益选项
为分流放大器和转换率控制
栅极驱动器。
应用
3相无刷直流电机和永磁
永磁同步电动机
CPAP和泵
电动自行车,医疗床,轮椅
电动钻孔机,搅拌机,斩波器
PVDD
DRV8303
GH_A
GL_A
三相
NMOS门
司机
控制
和
保护
逻辑
OFFSET
+
_
GH_B
GL_B
GH_C
GL_C
汽车
PWM
3或6
SPI
错误
报告
ADC1
VREF
ADC2
汽车
调节器
OFFSET
+
_
图1. DRV8303应用原理简图
1
请注意,一个重要的通知有关可用性,标准保修,并且在关键的应用程序中使用
德州仪器公司的半导体产品和免责条款及其出现在此数据表的末尾。
PRODUCTION数据信息为出版日期。
产品符合占德州条款规范
仪器标准保修。生产加工过程中不
不一定包括所有参数进行测试。
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这些器件具有有限的内置ESD保护。引线应短接在一起或设备放置在导电泡棉
储存或搬运过程中,以防止对静电损坏MOS大门。
设备信息
引脚分配
该DRV8303被设计为适合48PIN DCA的包。这里是器件的引脚分配。
OCTW
故障
DTC
SCS
SDI
SDO
SCLK
DC_CAL
GVDD
CP1
CP2
EN_GATE
INH_A
INL_A
INH_B
INL_B
INH_C
INL_C
DVDD
REF
SO1
SO2
AVDD
AGND
1
2
3
4
5
6
7
8
48
47
46
45
44
43
42
41
电源PAD - GND
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
GND
GND
GND
VDD_SPI
BST_A
GH_A
SH_A
GL_A
SL_A
BST_B
GH_B
SH_B
GL_B
SL_B
BST_C
GH_C
SH_C
GL_C
SL_C
SN1
SP1
SN2
SP2
PVDD
2
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引脚功能
针
名字
OCTW
故障
DTC
SCS
SDI
SDO
SCLK
DC_CAL
GVDD
CP1
CP2
EN_GATE
INH_A
INL_A
INH_B
INL_B
INH_C
INL_C
DVDD
REF
SO1
SO2
AVDD
AGND
PVDD
SP2
SN2
SP1
SN1
SL_C
GL_C
SH_C
GH_C
BST_C
SL_B
GL_B
SH_B
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
I / O
(1)
O
O
I
I
I
O
I
I
P
P
P
I
I
I
I
I
I
I
P
I
O
O
P
P
P
I
I
I
I
I
O
I
O
P
I
O
I
描述
过电流和/或超温报警指示灯。该输出为漏极开路,外部上拉
电阻要求。通过SPI寄存器,可编程输出模式。
故障报告的指标。该输出为漏极开路,需要外部上拉电阻。
死区时间的调整与外部电阻到GND
SPI片选
SPI输入
SPI输出
SPI时钟信号
当DC_CAL高,分流放大器和断开负载设备短路输入。直流偏移
校准可以通过外部微控制器来完成。
内部栅极驱动电压调节器。 GVDD帽应该连接到GND
电荷泵引脚1 ,陶瓷帽应CP1和CP2之间使用
电荷泵引脚2 ,陶瓷帽应CP1和CP2之间使用
使栅极驱动器和电流分流放大器。
PWM输入信号(高压侧) ,半桥一个
PWM输入信号(偏低) ,半桥一个
PWM输入信号(高侧) ,半桥乙
PWM输入信号(低侧) ,半桥乙
PWM输入信号(高压侧) ,半桥
PWM输入信号(低侧) ,半桥
内置3.3V的电源电压。 DVDD帽应该连接到AGND 。这是一个输出,但没有指定到
驱动外部电路。
基准电压来设置分流amplfiiers的输出以偏置电压,该电压等于一半的
电压设置在该引脚。连接到微控制器的ADC参考。
电流放大器1的输出
电流放大器2的输出
内部6V电源电压AVDD盖应始终安装并连接到AGND 。这是一
输出,但没有指定驱动外部电路。
模拟接地引脚
电源引脚用于栅极驱动器,电流分流放大器和SPI通信。 PVDD帽应
连接到GND
输入电流放大器2的(连接到放大器的正输入端) 。推荐连接到接地
检测电阻的最佳黎民模抑制的一面。
输入电流放大器2 (连接至放大器的负输入端) 。
输入电流放大器1的(连接到放大器的正输入端) 。推荐连接到接地
检测电阻的最佳黎民模抑制的一面。
输入电流放大器1 (连接至放大器的负输入端) 。
低边MOSFET的源极连接,半桥C.低端V
DS
这个引脚之间测得的
SH_C 。
对于低边MOSFET ,半网桥C栅极驱动输出
高边MOSFET的源极连接,半桥C.高侧V
DS
这个引脚之间测得的
PVDD 。
对于高边MOSFET ,半网桥C栅极驱动输出
自举帽引脚半桥式
低边MOSFET的源极连接,半桥B.低端V
DS
这个引脚之间测得的
SH_B 。
对于低边MOSFET ,半桥B栅极驱动输出
高边MOSFET的源极连接,半桥B.高端V
DS
这个引脚之间测得的
PVDD 。
(1)
KEY : I =输入, O =输出, P =电源
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引脚功能(续)
针
名字
GH_B
BST_B
SL_A
GL_A
SH_A
GH_A
BST_A
VDD_SPI
GND
(POWER PAD)
号
38
39
40
41
42
43
44
45
46, 47,
48, 49
I / O
(1)
O
P
I
O
I
O
P
I
O
描述
对于高边MOSFET ,半桥B栅极驱动输出
自举帽引脚半桥B
低边MOSFET的源极连接,半桥A.低端V
DS
这个引脚之间测得的
SH_A 。
低边MOSFET栅极驱动输出,半桥一个
高边MOSFET的源极连接,半桥A.高端V
DS
这个引脚之间测得的
PVDD 。
为高边MOSFET栅极驱动输出,半桥一个
自举帽引脚半桥式一个
SPI电源引脚支持3.3V或5V逻辑。连接到3.3V或5V 。
GND引脚。露出的电源焊盘必须进行电连接,通过焊接到地平面
PCB的正常运行,并通过过孔较好的热连接到PCB的底面
蔓延。
4
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功能块图
OCTW
故障
EN_GATE
DTC
SCLK
SDI
SDO
SCS
VDD_SPI
A相
(重复B & C)
INH_A
INL_A
定时
和
控制
逻辑
HIGH SIDE
栅极驱动器
PVDD
栅极驱动器
控制
&放大器;
故障
处理
( PVDD_UV ,
CP_UV ,
OTW , OTSD ,
OC_LIMIT )
CP2
OSC
收费
泵
调节器
CP1
GVDD
滴流
收费
BST_A
GH_A
SH_A
GL_A
SL_A
PVDD
汽车
LOW SIDE
栅极驱动器
SO1
SO2
AVDD
OFFSET
& frac12 ; VREF
OFFSET
& frac12 ; VREF
当前
SENSE
Amplifier1
SN1
SP1
REF
保护地
DC_CAL
Rshunt1
DVDD
当前
SENSE
Amplifier2
AGND
SN2
SP2
动力
PAD
GND
AGND GND
保护地
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