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rating catalog architecture gate driver control interface 1xpwm, 3xpwm, 6xpwm gate drive (a) 0.15 vs (min) (v) 6 vs abs (max) (v) 40 features current sense amplifier, hardware management i/f, smart gate drive operating temperature range (°c) -40 to 125
rating catalog architecture gate driver control interface 1xpwm, 3xpwm, 6xpwm gate drive (a) 0.15 vs (min) (v) 6 vs abs (max) (v) 40 features current sense amplifier, hardware management i/f, smart gate drive operating temperature range (°c) -40 to 125
40 36 mm² 6 x 6
  • 6v 至 38v、三个半桥栅极驱动器,集成了 3 个电流检测放大器 (csa)
    • 40v 绝对最大额定值
    • 针对 12v 和 24v 直流电源轨进行了全面优化
    • 驱动高侧和低侧 n 沟道 mosfet
    • 支持 100% pwm 占空比
  • 智能栅极驱动架构
    • 通过可调压摆率控制实现更出色的 emi 和 emc 性能
    • 通过 vgs 握手和最小死区时间插入方法避免击穿
    • 15ma 至 150ma 峰值拉电流
    • 30ma 至 300ma 峰值灌电流
  • 6x、3x、1x 和独立 pwm 模式
    • 支持 120º 传感器式运行模式
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧倍增电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 集成三个分流放大器
    • 可调增益(5、10、20、40 v/v)
    • 双向或单向支持
  • spi(预览)或硬件器件型号
  • 支持 1.8v、3.3v 和 5v 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
  • 3.3v、30ma 线性稳压器
  • 集成式保护 特性
    • vm 欠压闭锁 (uvlo)
    • 电荷泵欠压 (cpuv)
    • mosfet vds 过流保护 (ocp)
    • mosfet 击穿保护
    • 栅极驱动器故障 (gdf)
    • 热警告和热关断 (otw/otsd)
    • 故障状态指示器 (nfault)
  • 6v 至 38v、三个半桥栅极驱动器,集成了 3 个电流检测放大器 (csa)
    • 40v 绝对最大额定值
    • 针对 12v 和 24v 直流电源轨进行了全面优化
    • 驱动高侧和低侧 n 沟道 mosfet
    • 支持 100% pwm 占空比
  • 智能栅极驱动架构
    • 通过可调压摆率控制实现更出色的 emi 和 emc 性能
    • 通过 vgs 握手和最小死区时间插入方法避免击穿
    • 15ma 至 150ma 峰值拉电流
    • 30ma 至 300ma 峰值灌电流
  • 6x、3x、1x 和独立 pwm 模式
    • 支持 120º 传感器式运行模式
  • 集成栅极驱动器电源
    • 高侧倍增电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 集成三个分流放大器
    • 可调增益(5、10、20、40 v/v)
    • 双向或单向支持
  • spi(预览)或硬件器件型号
  • 支持 1.8v、3.3v 和 5v 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式
  • 3.3v、30ma 线性稳压器
  • 集成式保护 特性
    • vm 欠压闭锁 (uvlo)
    • 电荷泵欠压 (cpuv)
    • mosfet vds 过流保护 (ocp)
    • mosfet 击穿保护
    • 栅极驱动器故障 (gdf)
    • 热警告和热关断 (otw/otsd)
    • 故障状态指示器 (nfault)

drv8304 器件是一款集成式栅极驱动器,适用于需要 12v 和 24v 直流电源轨的三相无刷直流 (bldc) 电机 应用 。这些 应用 包括 bldc 电机的场定向控制 (foc)、正弦电流控制和梯形电流控制。该器件集成了三个电流检测放大器 (csa),可感测 bldc 电机的相电流,从而获得最佳的 foc 和电流控制系统实现方案。autocal 功能可以自动校准 csa 失调误差,因此可实现精确的电流检测。

该器件基于智能栅极驱动 (sgd) 架构,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时为外部 fet 提供全面保护。sgd 架构可优化死区时间以避免出现任何击穿问题,在通过栅极压摆率控制技术降低电磁干扰 (emi) 方面带来了灵活性,并可通过 vgs 握手和死区插入方法防止任何栅极短路问题。强下拉电流还可防止任何 dv/dt 栅极导通。

该器件支持各种 pwm 控制模式(1x、3x、6x 和独立模式),从而使用简单接口连接到可通过 30ma、3.3v 内部稳压器进行供电的控制电路。这些模式可根据具体的电机控制要求减少控制器的输出外设数量,并提供控制灵活性。该器件还具有 1x 模式,因此可通过使用内部阻塞换向表对 bldc 电机进行传感器式梯形控制。该器件也可以配置为以独立模式驱动多个负载(如电磁阀)。

drv8304 器件是一款集成式栅极驱动器,适用于需要 12v 和 24v 直流电源轨的三相无刷直流 (bldc) 电机 应用 。这些 应用 包括 bldc 电机的场定向控制 (foc)、正弦电流控制和梯形电流控制。该器件集成了三个电流检测放大器 (csa),可感测 bldc 电机的相电流,从而获得最佳的 foc 和电流控制系统实现方案。autocal 功能可以自动校准 csa 失调误差,因此可实现精确的电流检测。

该器件基于智能栅极驱动 (sgd) 架构,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时为外部 fet 提供全面保护。sgd 架构可优化死区时间以避免出现任何击穿问题,在通过栅极压摆率控制技术降低电磁干扰 (emi) 方面带来了灵活性,并可通过 vgs 握手和死区插入方法防止任何栅极短路问题。强下拉电流还可防止任何 dv/dt 栅极导通。

该器件支持各种 pwm 控制模式(1x、3x、6x 和独立模式),从而使用简单接口连接到可通过 30ma、3.3v 内部稳压器进行供电的控制电路。这些模式可根据具体的电机控制要求减少控制器的输出外设数量,并提供控制灵活性。该器件还具有 1x 模式,因此可通过使用内部阻塞换向表对 bldc 电机进行传感器式梯形控制。该器件也可以配置为以独立模式驱动多个负载(如电磁阀)。

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类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 | | 2018年 8月 21日
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设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

— drv8304h 三相智能栅极驱动器评估模块

the boostxl-drv8304hevm evaluation module  (evm) is a 15a, 3-phase brushless dc drive stage based on the drv8304h gate driver and a2 dual-package mosfets.  the evm has individual dc bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making (...)
用户指南:
ti.com 上无现货
评估模块 (evm) 用 gui

slvc702 drv8304 software

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
bldc 驱动器
drv8304 具有电流分流放大器的 40v(最大值)三相智能栅极驱动器
硬件开发
评估板
drv8304h 三相智能栅极驱动器评估模块
仿真模型
slvmd55a.zip (311 kb) - pspice model
参考设计

— 效率大于 95% 且适用于无刷直流伺服驱动器的 10.8v/30w 4.3cm2 功率级参考设计

此 15w 16mm × 27mm 功率级参考设计用于驱动依靠三至四芯锂离子电池供电的无刷式直流 (bldc) 电机并控制其位置。此和记娱乐手机app的解决方案经过优化,具有较高的效率和极小的外形尺寸,可轻松安装到电机中并实现精确的电机位置控制。另外,此设计还能高速驱动电机并提供位置反馈。此参考设计配备了过流和短路保护,且板载 mcu 可提供 uart 连接功能,从而允许通过任何外部控制器进行控制。
设计指南:
原理图:
封装 引脚 cad 符号、封装和 3d 模型
40

订购和质量

包含信息:
  • rohs
  • reach
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • msl 等级/回流焊峰值温度
  • mtbf/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

可获得 ti 工程师和记娱乐手机app的技术支持的 ti e2e™ 论坛

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