‌DRV8317-Q1 汽车级三相PWM电机驱动器技术文档总结

描述

DRV8317提供三个集成MOSFET半桥,用于驱动具有5V、9V、12V或18V直流电源轨或2s至4s电池的三相无刷直流(BLDC)电机。该器件提供集成的三相电流检测,无需外部检测电阻。DRV8317具有集成LDO,可提供稳压的3.3V电源轨,能够为MCU、逻辑电路、霍尔传感器等外部负载提供高达80mA的电流,

DRV8317提供可配置的6倍或3倍PWM控制方案,可用于使用外部微控制器实现有传感器或无传感器的磁场定向控制(FOC)、正弦控制或梯形控制。DRV8317能够驱动高达 200 kHz 的 PWM 频率。DRV8317可通过 SPI (DRV8317S) 或引脚 (DRV8317H) 进行高度配置 - PWM 模式、压摆率、电流检测增益是一些可配置功能。
*附件:drv8317.pdf

DRV8317集成了许多保护功能,包括电源欠压锁定 (UVLO)、过压保护 (OVP)、电荷泵欠压 (CPUV)、过流保护 (OCP)、过温警告 (OTW) 和过温关断 (OTS),以保护器件、电机和系统免受故障事件的影响。故障情况由nFAULT引脚指示。

特性

  • 三相BLDC电机驱动器
    • 用于EMI缓解的可配置压摆率
    • 可编程增益电流检测
    • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
    • 集成射穿保护
  • 4.5V 至 20V 工作电压
    • 24V 绝对最大电压
  • 高输出电流能力
    • 5A 峰值电流驱动
  • 低导通电阻 MOSFET
    • R DS(开) (HS + LS) 在 T 处 一个 = 25°C : 130mΩ (典型值)
  • 超低Q电流睡眠模式
    • 3μA(最大值)(V时) 虚拟机 = 12伏,T 一个 = 25°C
  • 多种控制接口选项
    • 6 个 PWM 控制接口
    • 3 个 PWM 控制接口
  • 集成电流检测
    • 无需外部电流检测电阻
    • 三相电流检测输出
  • SPI 和硬件设备变体
    • 10MHz SPI 接口变体,灵活性高
    • 引脚可配置变体,简化
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V ± 4.5%、80mA LDO 稳压器
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • VM 过压保护 (OVP)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 过温警告和关机 (OTW/OTS)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)

参数
电阻

1. 产品概述
DRV8317是德州仪器(TI)推出的车规级三相无刷直流电机(BLDC)驱动器,符合AEC-Q100标准,工作电压范围4.5V至20V(峰值24V),支持5A峰值输出电流。关键特性包括:

  • 高集成度‌:集成3个半桥MOSFET(总导通电阻130mΩ)、电荷泵、3.3V/80mA LDO稳压器及三相电流检测放大器(无需外部分流电阻)。
  • 控制接口‌:提供SPI(DRV8317S)和硬件引脚配置(DRV8317H)两种变体,支持6x/3x PWM控制模式,最高200kHz PWM频率。
  • 保护功能‌:过流(OCP)、过压(OVP)、欠压(UVLO)、电荷泵故障(CPUV)及温度警告/关断(OTW/OTS)。

2. 核心功能

  • 电流检测‌:通过SOA/SOB/SOC引脚输出与相位电流成比例的模拟电压(增益可调:0.25/0.5/1/2 V/A)。
  • 可编程参数‌:
    • 压摆率控制(4级,25-200V/µs)优化EMI性能。
    • 死区时间自动插入防止直通。
    • OCP阈值与响应模式(锁存/自动重试)可配置。
  • 工作模式‌:支持6x PWM(独立高低边控制)、3x PWM(仅高边控制)及直接PWM模式。

3. 应用场景

  • 汽车:燃油泵、散热风扇、车窗电机。
  • 家电:洗碗机泵、真空机器人、咖啡机。
  • 工业:无人机云台、服务器风扇。

4. 封装与型号

  • 封装‌:36引脚WQFN(5mm×4mm),带裸露散热焊盘。
  • 型号差异‌:
    • DRV8317S:SPI接口,支持寄存器配置。
    • DRV8317H:硬件引脚配置(MODE/SLEW/GAIN引脚)。

5. 保护机制

  • 故障响应‌:支持锁存关闭或自动重试(可调延迟时间)。
  • 温度保护‌:FET过热警告(OTW_FET)和关断(OTS_FET),LDO过热关断(OTS_LDO)。

6. 设计支持

  • 典型电路‌:需外接VM去耦电容(0.1µF+10µF)、电荷泵电容(1µF)及CSA参考电压滤波电容(0.1µF)。
  • 布局建议‌:优先缩短高电流路径,AGND与PGND分区布局,散热焊盘需多点接地。
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