主题中讨论的其他部件: DRV1.0975万, DRV1.0964万
您好,
我正在使用DRV1.0975万EVM进行一些测试实践,我想获得如下图所示的波形,我尝试了各种输入,但仍然无法获得结果。
我应该输入哪些输入源来获得结果? 是PWM输入还是模拟输入?
此图来自DRV1.0975万的数据表。
非常感谢,
Tina
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您好,
我正在使用DRV1.0975万EVM进行一些测试实践,我想获得如下图所示的波形,我尝试了各种输入,但仍然无法获得结果。
我应该输入哪些输入源来获得结果? 是PWM输入还是模拟输入?
此图来自DRV1.0975万的数据表。
非常感谢,
Tina
嗨Tina,
您参考的波形是驱动电机时生成的相位到相位电压和相位到GND电压。 速度命令(以模拟信号或PWM信号的形式进入速度引脚或通过I2C传输)足以开始驱动电机。 有关的详细信息,请参阅数据表的第8.3 .3节。
如果您有GUI,控制速度的一个简单方法是转到Display (显示)选项卡,选中Override (覆盖)框(通过I2C启用速度),然后在框中键入一个值。
为了观察波形,我建议输入一个高速命令,然后输入一个低速命令,使马达“滑行”至低速。 但是,只要驱动电机,您就应该能够观察到这些电压。
我会说,根据示波器的带宽,您可能会看到波形比POST和数据表中显示的漂亮数字更失真。 这是因为PWM,模拟和I2C速度命令被转换为PWM信号,从而驱动内部FET。 因此,您将观察这些PWM信号(如下所示)。
如果您限制范围的BW或使用其他过滤信号的方法,您应该可以看到波形清晰,看起来像数据表中的数字。
最佳,
-Cole
您好,Tina:
为延误道歉。 让我直接回答您的问题:
您对这一项基本正确。 不一定要加倍,但我们确实需要一个高于VCC阈值电压的电压来打开高侧FET。 这是充油泵的作用。
如您所见,我们有许多保护电路,如过电流,电压浪涌,欠压锁定等。我们还需要一种方法来调谐EMF (BEMF)并估计电流。 因此,我们需要使用此V/I传感器来监控这些情况。
振荡器是否充当直流-交流转换器,以产生像sin波这样的信号到逻辑代码?
我认为查看振荡器用途的更好方法是生成 器件中使用的时钟和定时信号。
该挡板的目的和功能是什么?
Bandgap是指频段电压参考。 我们需要逻辑内核和其他一些地方的电压参考。
是否是将控制信号发送至MOS的前驾驶员?
是的,它是驱动器前,最终 将 数字信号转换为发送至 MOSFET栅极的模拟信号。
希望这能有所帮助!
最佳,
-Cole
您好,Cole:
感谢您的回答,我还有一个关于1.0975万外部电路的问题。
有些电容器和电阻器连接到引脚。
对于电源针脚,如VCC,VCP,CPN和V1P8,V3P3, 我认为它们是作为交流滤波器放置在针脚上的,是否正确?
我还想知道针脚4处的电阻器和电容器有什么作用?
是否可以在此处询问DRV1.0964万问题? 还是应该发布新帖子?
如果我需要发布新的问题,我将从这里删除10.9664万的问题,谢谢。
这是1.0964万的功能框图,我不明白为什么mos连接到引脚FG?
非常感谢您的回答,
此致,
Tina
嗨Tina,
我想区分您看到的两种CAP配置:
从VCC,V1P8和V3P3到GND的电容器称为去耦电容器。 也许您听说过它们,它们用于过滤或清理电源信号。 如果电压出现小的骤降,比如VCC,去耦电容器应该能够放电并使VCC恢复到其预期电压。
VCC和VCP以及CPP和CPN之间连接的电容器是充电泵正常运行所需的电容器。 实际上,这些电容器相当大,可以内置在设备的芯片中(使用PN接线),因此通过在泵外建立一些电荷,可使设备保持较小的尺寸。 如果您想了解有关充油泵的更多信息,请查看Forgotten Converter应用程序说明。
电阻器和电容器是指数据表中8.3 .1.1 部分所示的降压调节器。 我在这里发布了一个屏幕截图。 一个重要的信息注意事项是,此降压调节器将VCC降压至5V,然后5V用于3.3V和1.8V LDO电压。 就像充油泵一样,我们正在设备芯片外构建调节器。
有关每个组件的值和额定电压的详细信息,请参阅975数据表的9.2 1部分中的表11。
此外,是的,请针对DRV1.0964万单独发布一篇文章,这将使其他人在将来更容易搜索与964相关的问题。 然后我来回答这个问题。
最佳,
-Cole