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LM621无刷电机换向器
1992年8月
LM621无刷电机换向器
概述
该LM621是一个双极集成电路设计为减刑
无刷直流电机的一部分,是与两个兼容
三和四相电机可以直接驱动功率
用于驱动电动机的LM621亲开关器件
志愿组织可调节的死区时间电路,以消除“”拍摄开启
通过'尖峰电流在电源开关电路
操作是从长达一个5V电源,但输出摆幅
40V被容纳的部分被打包在一个18针
双列直插式封装
Y
Y
Y
特点
Y
Y
Y
Y
Y
可调节死区时间功能消除电流尖峰
片内时钟振荡器的死区时间功能
输出驱动双极型功率器件(最多35毫安基地
电流)或MOSFET功率器件
兼容三和四相电机
双极性驱动到三角形接法或Y伤口电机
单极驱动到中心抽头的Y型缠绕电机
支持30-和60度轴位置传感器
存款用于三相电机
支持90度的传感器安置四相
汽车
直接接口到脉冲宽度调制器输出(多个)
通过输出禁止( PWM幅度)和方向
TION ( PWM符号)输入
直接接口的霍尔传感器
输出电流限制
欠压锁定
接线图
TL 8679 - 1
订单号LM621N
见NS包装数N18A
C
1995年全国半导体公司
TL 8679
RRD - B30M115印制在U S A
绝对最大额定值
(见注)
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
V
CC1
V
CC2
逻辑输入(注1 )
逻辑输入钳位电流
输出电压
输出电流
a
7V
a
45V
工作环境温度范围
LM621
存储温度范围
结温
ESD易感性(注10 )
焊接温度 PKG
(焊接4秒)
b
40℃
a
85 C
b
65℃,以
a
150 C
150 C
2000V
260 C
V
CC1
a
0 5V
b
0 5V
20毫安
a
45V
b
0 5V
内部电流限制
电气特性
(见注)
参数
解码器部分
高电平输入电压
HS1 HS2 HS3
30 60 SELECT
高电平输入电流
HS1 HS2 HS3
30 60 SELECT
低电平输入电压
HS1 HS3和HS2
HS1 HS3和HS2
30 60 SELECT
低电平输入电流
HS1和HS3
HS2
30 60 SELECT
输入钳位电压
(引脚2 3 5 6 7 8 17 )
输出漏电流
下沉输出
拉输出
短路电流
下沉输出
拉输出
V
SAT
(塌陷)
V
(源)
e
(V
CC2
b
V
OUT
)
输出上升时间
输出下降时间
传播延迟
(霍尔输入到输出)
V
IH
e
V
CC1
V
IH
e
V
CC1
30 60
e
5V
30 60
e
0V
H
SI
e
H
S3
e
5V
V
IL
e
0 35V
V
IL
e
0 4V
V
IL
e
0 0V
I
in
e
1毫安
I
in
E B
1毫安
输出OFF
V
CC2
e
40V
V
OUT
e
40V
V
OUT
e
0V
V
CC2
e
10V
V
OUT
e
10V
V
OUT
e
0V
I
e
20毫安
I
E B
20毫安
(源)
C
L
k
10 pF的
(塌陷)
C
L
s
10 pF的
死区时间关
(V
CC1
a
0 7)
(
b
0 6)
02
b
0 2
条件
典型值
经过测试
范围
设计
范围
单位
20
20
100
120
06
06
06
b
400
b
100
b
700
20
20
200
240
04
04
04
b
600
b
200
b
1000
V分钟
V分钟
mA
最大
mA
最大
V最大
V最大
V
最大
mA
最大
mA
最大
mA
最大
V
V
10
b
1 0
mA
mA
毫安分钟
毫安分钟
50
b
50
35
b
35
0 83
17
50
50
200
1 00
2 00
V最大
V最大
ns
ns
ns
2
电气特性
(见注) (续)
参数
死区时间段
高电平输入电压
方向
输出禁止
死区时间启用
高电平输入电流
方向
输出禁止
死区时间启用
低电平输入电压
方向
输出禁止
死区时间启用
低电平输入电流
方向
输出禁止
死区时间启用
传播延迟
(输入到输出)
输出禁止
方向
最小时钟周期
T
CLK
(注3 11 )
时钟精度
f
e
100千赫(注11 )
最小死区时间
最小死区时间
完整的电路
总电流排水管
I
CC1
I
CC1
I
CC2
I
CC2
欠压锁定
V
CC1
注1
除非另有说明,环境温度(T
A
)
e
25 C
注2
除非另有说明,否则V
CC1
E A
5 0V '推荐工作范围V
CC
e
4 5V 5 5V ' 'V
CC2
E A
10 0V环境温度
e
25 C
b
注3
时钟的周期为通常使用T
CLK
e
(0 756
c
10
3
) (R
a
1 )C ,其中T
CLK
ms
R是在的kX和C是pF的另请参阅选择图中的典型
特点确定的R和C值的注意的是R值应不小于11的kX和C不低于200 pF的
条件
典型值
经过测试
范围
设计
范围
单位
3脚
e
0V
PIN码17
e
0V
V
in
e
5V
3脚
e
0V
20
20
20
100
60
200
06
06
03
b
100
b
60
b
200
20
20
20
150
100
300
04
04
02
b
150
b
100
b
300
V分钟
V分钟
V分钟
mA
最大
mA
最大
mA
最大
V最大
V最大
V最大
mA
最大
mA
最大
mA
最大
3脚
e
0V
V
in
e
0 6V
V
in
e
0 6V
V
in
e
0V
死区时间关
( 3针
e
0V)
200
200
R
e
11的kX
1
e
1k
C
e
200 pF的
R
e
30K
1
e
1k
C
e
420 pF的
死区时间关
死区时间上
18
g
3
ns
ns
ms
%
ns
T
CLK
15
2
输出OFF
15
V
CC2
e
40V
3
36
10
22
2
6
30
30
9
毫安分钟
最大mA
毫安分钟
最大mA
V
最大
注4
测试的限制,保证100 %生产测试
注5
设计限制在指定的温度保证的(但不是100%的生产测试)和供给电压,这些限制不用于计算
即将离任的质量水平
注6
规格
粗体
申请过的结温范围
b
40℃
a
85 C
注7:
典型热阻
PKG安装板
PKG嵌
O
JA
(见注8 )
110 C宽
118 C宽
注8
封装热阻表示封装的消散在给定模具的环境温度和功率耗散产生的热量的能力
热阻参数可用于确定近似的工作结温工作结温直接影响
产品的性能和可靠性
注9
这部分特别不具备热关断保护,避免因热时间常数相关的意外重启安全问题
变应小心,以防止过大的功率耗散在模具
注10
人体模型100 pF的通过1500X电阻放电
注11
R
1
e
0对C
t
620 pF的
3
典型性能特性
选择图
对于R和C的
电源电流
与温度
电源电流
与温度
V
SAT
与温度
V
与温度
典型值V
SAT
VS我
OUT水槽
典型值V
VS我
OUT源
( T
A
e
25 C)
TL 8679 - 2
输入和输出的说明
引脚1 V
CC1
(
a
5V)
逻辑和时钟电源引脚
引脚2方向
此输入确定的方向
电机的旋转即顺时针VS逆时针
见真值表
3脚死区时间启用
该输入使能或禁用
死区时间的功能连接
a
5V针脚3使
死区时间和接地引脚3禁用该引脚3不应该
被允许浮
引脚4时钟时序
连接之间的RC网络
该引脚与地台的时钟振荡器周期
这就决定了死区时间量见
图2
和文本
引脚5到7 HS1 HS2和HS3 (霍尔传感器输入)
这些输入端接收来自所述转子位置传感器的输入
电机三相电机提供的所有三个信号
四相电动机提供只有两个,其中一个是CON-
连接至两个HS2和HS3
引脚8月30日60 SELECT
这个输入被用于选择重
quired解码器用于三相电机,即是' '30 -de-
格力'' (
a
5V )或' '60 -degree '' (地面)连接引脚8
a
5V使用一个四相电机时
引脚9逻辑地
地面为逻辑电源
引脚10电源接地
地面的输出缓冲器
供应
引脚11通13源极输出
这三个电流 -
源输出用于驱动外部功率器件
该驱动马达
引脚14通16灌电流输出
这三个电流吸收
输出用于驱动该驱动外部功率器件
电机
引脚17输出禁止
该输入禁用LM621
输出它通常由一个驱动的幅度信号
外部标志幅度的PWM发生器引脚17
E A
5V
e
输出OFF
引脚18 V
CC2
(
a
5
a
40V)
这对于供应
三个电流源输出收集器(引脚11通
13 )当驱动MOSFET功率器件引脚18可为
连接到一个电压源
a
40V实现
足够的输出摆幅门当驱动双极
功率器件销18应该连接到
a
5V到迷你
迈兹芯片功耗欠压闭锁自动
matically关闭,如果在V所有输出
CC1
供应过
低输出全部关闭,如果V
CC1
低于undervol-
踏歌锁定电压
4
功能说明
该换流解码器接收霍尔传感器输入HS1
HS2和HS3和30 60 SELECT输入此块DE-
码的灰度码序列,以所需的电机驱动
顺序
死区时间发生器监控方向输入
并抑制输出(管脚11通16)足够长的时间
为了防止电流尖峰在外部的电源开关
当方向相反
这六个芯片的输出驱动外部功率开关器件
该驱动电机三源输出电流
剩下的三个灌电流输出晶体管提供
高达50 mA输出驱动设备或高达40V的输出
摆动来驱动的MOSFET的LM621的逻辑是动力
从5V
欠压锁定部分监视V
CC
供应
如果电压不足够允许可靠的逻辑
操作输出关闭
三相电机换向
有两种流行的约定确定厘清
转子位置信号的相位略去用于三相钼
器虽然通常被称为30度和60度
传感器安置这个术语指的是机械
度传感器放置不电度
电角度分辨率是在规定的60度
这两种情况下的相位差异可以注意到的COM
通过在表I中的HS3条目配对HS1的序列
LM621整流解码器真值表这节目
两个30-和60度的相位调整(和90度
定相对于四相电机)和其所需的解码器
逻辑真值表分别表一显示了逐步取消
霍尔效应传感器的每个60度的(或代码)
转子(电)的位置和范围,这些关联
所需数据到换向器片和源极输出
驱动功率开关这些相位调整是共同的
几个汽车制造商的60度相位是预
ferred到30度相位,因为全零和清一色
不生成那些代码的60度相位是
更多的故障保护,因为全零和全1码
可以用的东西在不经意间产生像disconnect-
ED或短路传感器
因为上述术语并不一致地使用
所有的汽车制造商表II替代森中
SOR -逐步名称将有望澄清一些存在差的
分配办法表二显示了不同的60度的相位和
120- 240-和300度的相位调整与TA-比较
竹叶提取我会证明,这四个相位调整基本上SHIFT-
编辑和或逆顺序版本的那些的使用与
LM621
图1
示出了与commu-的波形
为电机具有60度的转子 - 塔季翁解码器逻辑
位置逐步沿着与所产生的电机驱动
波形如可在图中的霍尔效应可见森
SOR信号HS1通过HS3是由60电分离
度是必需的角分辨率为三
三相电机
TL 8679 - 6
图1整流波形为60度的相位调整
5
LM621无刷电机换向器
1992年8月
LM621无刷电机换向器
概述
该LM621是一个双极集成电路设计为减刑
无刷直流电机的一部分,是与两个兼容
三和四相电机可以直接驱动功率
用于驱动电动机的LM621亲开关器件
志愿组织可调节的死区时间电路,以消除“”拍摄开启
通过'尖峰电流在电源开关电路
操作是从长达一个5V电源,但输出摆幅
40V被容纳的部分被打包在一个18针
双列直插式封装
Y
Y
Y
特点
Y
Y
Y
Y
Y
可调节死区时间功能消除电流尖峰
片内时钟振荡器的死区时间功能
输出驱动双极型功率器件(最多35毫安基地
电流)或MOSFET功率器件
兼容三和四相电机
双极性驱动到三角形接法或Y伤口电机
单极驱动到中心抽头的Y型缠绕电机
支持30-和60度轴位置传感器
存款用于三相电机
支持90度的传感器安置四相
汽车
直接接口到脉冲宽度调制器输出(多个)
通过输出禁止( PWM幅度)和方向
TION ( PWM符号)输入
直接接口的霍尔传感器
输出电流限制
欠压锁定
接线图
TL 8679 - 1
订单号LM621N
见NS包装数N18A
C
1995年全国半导体公司
TL 8679
RRD - B30M115印制在U S A
绝对最大额定值
(见注)
如果是用于军事航空领域的专用设备是必需的
请向美国国家半导体销售
办公经销商咨询具体可用性和规格
V
CC1
V
CC2
逻辑输入(注1 )
逻辑输入钳位电流
输出电压
输出电流
a
7V
a
45V
工作环境温度范围
LM621
存储温度范围
结温
ESD易感性(注10 )
焊接温度 PKG
(焊接4秒)
b
40℃
a
85 C
b
65℃,以
a
150 C
150 C
2000V
260 C
V
CC1
a
0 5V
b
0 5V
20毫安
a
45V
b
0 5V
内部电流限制
电气特性
(见注)
参数
解码器部分
高电平输入电压
HS1 HS2 HS3
30 60 SELECT
高电平输入电流
HS1 HS2 HS3
30 60 SELECT
低电平输入电压
HS1 HS3和HS2
HS1 HS3和HS2
30 60 SELECT
低电平输入电流
HS1和HS3
HS2
30 60 SELECT
输入钳位电压
(引脚2 3 5 6 7 8 17 )
输出漏电流
下沉输出
拉输出
短路电流
下沉输出
拉输出
V
SAT
(塌陷)
V
(源)
e
(V
CC2
b
V
OUT
)
输出上升时间
输出下降时间
传播延迟
(霍尔输入到输出)
V
IH
e
V
CC1
V
IH
e
V
CC1
30 60
e
5V
30 60
e
0V
H
SI
e
H
S3
e
5V
V
IL
e
0 35V
V
IL
e
0 4V
V
IL
e
0 0V
I
in
e
1毫安
I
in
E B
1毫安
输出OFF
V
CC2
e
40V
V
OUT
e
40V
V
OUT
e
0V
V
CC2
e
10V
V
OUT
e
10V
V
OUT
e
0V
I
e
20毫安
I
E B
20毫安
(源)
C
L
k
10 pF的
(塌陷)
C
L
s
10 pF的
死区时间关
(V
CC1
a
0 7)
(
b
0 6)
02
b
0 2
条件
典型值
经过测试
范围
设计
范围
单位
20
20
100
120
06
06
06
b
400
b
100
b
700
20
20
200
240
04
04
04
b
600
b
200
b
1000
V分钟
V分钟
mA
最大
mA
最大
V最大
V最大
V
最大
mA
最大
mA
最大
mA
最大
V
V
10
b
1 0
mA
mA
毫安分钟
毫安分钟
50
b
50
35
b
35
0 83
17
50
50
200
1 00
2 00
V最大
V最大
ns
ns
ns
2
电气特性
(见注) (续)
参数
死区时间段
高电平输入电压
方向
输出禁止
死区时间启用
高电平输入电流
方向
输出禁止
死区时间启用
低电平输入电压
方向
输出禁止
死区时间启用
低电平输入电流
方向
输出禁止
死区时间启用
传播延迟
(输入到输出)
输出禁止
方向
最小时钟周期
T
CLK
(注3 11 )
时钟精度
f
e
100千赫(注11 )
最小死区时间
最小死区时间
完整的电路
总电流排水管
I
CC1
I
CC1
I
CC2
I
CC2
欠压锁定
V
CC1
注1
除非另有说明,环境温度(T
A
)
e
25 C
注2
除非另有说明,否则V
CC1
E A
5 0V '推荐工作范围V
CC
e
4 5V 5 5V ' 'V
CC2
E A
10 0V环境温度
e
25 C
b
注3
时钟的周期为通常使用T
CLK
e
(0 756
c
10
3
) (R
a
1 )C ,其中T
CLK
ms
R是在的kX和C是pF的另请参阅选择图中的典型
特点确定的R和C值的注意的是R值应不小于11的kX和C不低于200 pF的
条件
典型值
经过测试
范围
设计
范围
单位
3脚
e
0V
PIN码17
e
0V
V
in
e
5V
3脚
e
0V
20
20
20
100
60
200
06
06
03
b
100
b
60
b
200
20
20
20
150
100
300
04
04
02
b
150
b
100
b
300
V分钟
V分钟
V分钟
mA
最大
mA
最大
mA
最大
V最大
V最大
V最大
mA
最大
mA
最大
mA
最大
3脚
e
0V
V
in
e
0 6V
V
in
e
0 6V
V
in
e
0V
死区时间关
( 3针
e
0V)
200
200
R
e
11的kX
1
e
1k
C
e
200 pF的
R
e
30K
1
e
1k
C
e
420 pF的
死区时间关
死区时间上
18
g
3
ns
ns
ms
%
ns
T
CLK
15
2
输出OFF
15
V
CC2
e
40V
3
36
10
22
2
6
30
30
9
毫安分钟
最大mA
毫安分钟
最大mA
V
最大
注4
测试的限制,保证100 %生产测试
注5
设计限制在指定的温度保证的(但不是100%的生产测试)和供给电压,这些限制不用于计算
即将离任的质量水平
注6
规格
粗体
申请过的结温范围
b
40℃
a
85 C
注7:
典型热阻
PKG安装板
PKG嵌
O
JA
(见注8 )
110 C宽
118 C宽
注8
封装热阻表示封装的消散在给定模具的环境温度和功率耗散产生的热量的能力
热阻参数可用于确定近似的工作结温工作结温直接影响
产品的性能和可靠性
注9
这部分特别不具备热关断保护,避免因热时间常数相关的意外重启安全问题
变应小心,以防止过大的功率耗散在模具
注10
人体模型100 pF的通过1500X电阻放电
注11
R
1
e
0对C
t
620 pF的
3
典型性能特性
选择图
对于R和C的
电源电流
与温度
电源电流
与温度
V
SAT
与温度
V
与温度
典型值V
SAT
VS我
OUT水槽
典型值V
VS我
OUT源
( T
A
e
25 C)
TL 8679 - 2
输入和输出的说明
引脚1 V
CC1
(
a
5V)
逻辑和时钟电源引脚
引脚2方向
此输入确定的方向
电机的旋转即顺时针VS逆时针
见真值表
3脚死区时间启用
该输入使能或禁用
死区时间的功能连接
a
5V针脚3使
死区时间和接地引脚3禁用该引脚3不应该
被允许浮
引脚4时钟时序
连接之间的RC网络
该引脚与地台的时钟振荡器周期
这就决定了死区时间量见
图2
和文本
引脚5到7 HS1 HS2和HS3 (霍尔传感器输入)
这些输入端接收来自所述转子位置传感器的输入
电机三相电机提供的所有三个信号
四相电动机提供只有两个,其中一个是CON-
连接至两个HS2和HS3
引脚8月30日60 SELECT
这个输入被用于选择重
quired解码器用于三相电机,即是' '30 -de-
格力'' (
a
5V )或' '60 -degree '' (地面)连接引脚8
a
5V使用一个四相电机时
引脚9逻辑地
地面为逻辑电源
引脚10电源接地
地面的输出缓冲器
供应
引脚11通13源极输出
这三个电流 -
源输出用于驱动外部功率器件
该驱动马达
引脚14通16灌电流输出
这三个电流吸收
输出用于驱动该驱动外部功率器件
电机
引脚17输出禁止
该输入禁用LM621
输出它通常由一个驱动的幅度信号
外部标志幅度的PWM发生器引脚17
E A
5V
e
输出OFF
引脚18 V
CC2
(
a
5
a
40V)
这对于供应
三个电流源输出收集器(引脚11通
13 )当驱动MOSFET功率器件引脚18可为
连接到一个电压源
a
40V实现
足够的输出摆幅门当驱动双极
功率器件销18应该连接到
a
5V到迷你
迈兹芯片功耗欠压闭锁自动
matically关闭,如果在V所有输出
CC1
供应过
低输出全部关闭,如果V
CC1
低于undervol-
踏歌锁定电压
4
功能说明
该换流解码器接收霍尔传感器输入HS1
HS2和HS3和30 60 SELECT输入此块DE-
码的灰度码序列,以所需的电机驱动
顺序
死区时间发生器监控方向输入
并抑制输出(管脚11通16)足够长的时间
为了防止电流尖峰在外部的电源开关
当方向相反
这六个芯片的输出驱动外部功率开关器件
该驱动电机三源输出电流
剩下的三个灌电流输出晶体管提供
高达50 mA输出驱动设备或高达40V的输出
摆动来驱动的MOSFET的LM621的逻辑是动力
从5V
欠压锁定部分监视V
CC
供应
如果电压不足够允许可靠的逻辑
操作输出关闭
三相电机换向
有两种流行的约定确定厘清
转子位置信号的相位略去用于三相钼
器虽然通常被称为30度和60度
传感器安置这个术语指的是机械
度传感器放置不电度
电角度分辨率是在规定的60度
这两种情况下的相位差异可以注意到的COM
通过在表I中的HS3条目配对HS1的序列
LM621整流解码器真值表这节目
两个30-和60度的相位调整(和90度
定相对于四相电机)和其所需的解码器
逻辑真值表分别表一显示了逐步取消
霍尔效应传感器的每个60度的(或代码)
转子(电)的位置和范围,这些关联
所需数据到换向器片和源极输出
驱动功率开关这些相位调整是共同的
几个汽车制造商的60度相位是预
ferred到30度相位,因为全零和清一色
不生成那些代码的60度相位是
更多的故障保护,因为全零和全1码
可以用的东西在不经意间产生像disconnect-
ED或短路传感器
因为上述术语并不一致地使用
所有的汽车制造商表II替代森中
SOR -逐步名称将有望澄清一些存在差的
分配办法表二显示了不同的60度的相位和
120- 240-和300度的相位调整与TA-比较
竹叶提取我会证明,这四个相位调整基本上SHIFT-
编辑和或逆顺序版本的那些的使用与
LM621
图1
示出了与commu-的波形
为电机具有60度的转子 - 塔季翁解码器逻辑
位置逐步沿着与所产生的电机驱动
波形如可在图中的霍尔效应可见森
SOR信号HS1通过HS3是由60电分离
度是必需的角分辨率为三
三相电机
TL 8679 - 6
图1整流波形为60度的相位调整
5
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