主题中讨论的其他器件:DRV8876
大家好、
您能帮助回答以下有关 DS 的问题吗? 谢谢
- 1. IMODE 的配置方式有4种,级别4最适合客户应用(普通的 DC 电机运行很长时间),但有一个问题,对应的下拉电阻是高阻态,即悬空。 作为输入引脚、悬空容易受到干扰、导致操作条件不稳定。 有改进的方法吗?
- PWM 控制模式是否可以使用100%占空比
- 在 PH/EN 控制模式下、PH 和 EN 意味着什么? 这个词的缩写是什么?
谢谢
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大家好、
您能帮助回答以下有关 DS 的问题吗? 谢谢
谢谢
您好,Hazel,
对于您的第一个问题、根据数据表、IMODE 引脚在上电时锁存、这意味着、在器件处于唤醒状态后、只要 IMODE 引脚在启动期间为高阻态、如果 IMODE 引脚发生变化、IC 就不会更改 IMODE 设置。
对于第二个问题、根据数据表、在 DRV8876应用中、无论目的是双向还是单向电机驱动、 占空比和 H 桥极性由 PWM 以及从外部控制器传输到 EN/N1和 PH/NH2引脚的 IO 资源控制。 此外、此器件支持100%占空比运行。
对于第三个问题、PH/EN 控制模式表示相位/使能控制模式。 有关 PH/EN 的更多信息、此常见问题解答可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/963987/faq-what-interface-ph-en-or-pwm-to-use-for-controlling-brushed-dc-motors
此致、
加亚哈里
您好,Hazel,
在数据表中、图7-9说明了四电平输入、这是一个分压器网络。 当芯片处于高阻态时、没有电流流经 IMODE 引脚。 在该状态下、 由于 IMODE 针对4种逻辑状态中的每种状态具有特定的电压值、因此状态4下的 IMODE 电压将 大约为3.33V。 网络中包含的上拉和下拉电阻足够强、可防止 IMODE 引脚上的任何突然干扰改变其电压。
此致、
加亚哈里
大家好、Jaya
我和 Hazel Sun,除了她的问题,其他问题在这里提出:
1.数据表显示 IMODE 输入电压范围为2.5V 至5.5V 时、可在状态转换期间设置4级。 所以、我是否可以 将特定的外部电路(例如电阻分压器)与内部电路一起添加、以将 IMODE 电压设置为2.5~5.5V、而不是 IMODE 引脚的高阻态(悬空)连接?
2.上拉和下拉电阻为68k 和136k,上拉源电压为5V。 稳定电流为5V/204K = 24.5uA、在我看来、这不足以实现抗干扰。 而且、 在盐雾环境中、IMODE 输入电压易于改变、因为 PCB 上沉积的盐雾会导致下拉电阻降低、输入电压将降至3级范围。
您好、Jaya
今天高兴地与您和巴勃罗和哈泽尔谈论 IMODE 级别4高阻态配置。
IMODE 引脚上的2.5~5.5V 将使 IC 在唤醒后进入4级模式。 在仅参与内部电阻分压器的情况下、IMODE 电压为136/(136+68)* 5=3.33V。 但是内部上拉和下拉电阻器非常高、以至于电流太低而无法抵抗强大的外部干扰。
因此、我倾向于使用具有较低值阶数(4.7K + 10k 组合)的外部电阻分压器。 10k Ω 阶数比内部100k Ω 低1级)、以增加电流来维持 IMODE 电压以及抗干扰性能、同时 IMODE 电压可能受到非常轻微的影响。 快照就是我在会议中给大家展示的图纸。
在我看来、信号布线上较高的电压和较高的电流使得信号更强、更难通过外部干扰改变。
同时、外部低值阶电阻分压器使得电路在盐雾环境下更加稳健。 盐雾聚集在一起将导致等效的下拉电阻连接到 GND (100k 阶甚至更小)。 如果没有外部电阻分压器、IMODE 电压将大幅降低、可能处于3级电压范围内。 外部电阻分压器具有低阶电阻器、可因盐雾轻微改变电压。 通过这种方式保持4级电压范围。
由于温度升高、半导体器件的泄漏电流增加、对 IMODE 电压的影响也小得多、需要使用外部电阻分压器。