SGM42403Q 四路低侧驱动IC:工业应用的理想之选

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描述

SGM42403Q 四路低侧驱动IC:工业应用的理想之选

引言

在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动IC至关重要。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的四路低侧驱动IC——SGM42403Q。它在工业应用中有着广泛的用途,下面我们将从多个方面详细了解它。

文件下载:SGM42403Q.pdf

产品概述

SGM42403Q由四个相同的低侧驱动器组成,具备过流保护功能。它集成了二极管,用于在输出关闭时释放电感负载(如单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管等)的能量。该器件采用TSSOP封装,在 +25℃ 时,可提供高达2A(单通道开启)或1.1A/通道(四通道同时开启)的连续输出电流。

特性亮点

汽车应用认证

SGM42403Q通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。这意味着它在汽车复杂的环境中也能稳定可靠地工作,你是否在汽车电子设计中遇到过因器件可靠性不足而导致的问题呢?

宽电源电压范围

电源电压范围为6.5V至50V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。在不同的项目中,你是否也需要这样宽范围的电源支持呢?

四路低侧驱动

  • N沟道MOSFET:四个N沟道MOSFET可并联以提高电流能力。
  • 集成二极管:用于电感能量放电,确保在电感负载工作时能有效释放能量,保护电路。
  • 连续输出电流:单通道开启时为2A,四通道同时开启时为1.1A/通道。

全面保护功能

  • 电感能量钳位二极管:集成的二极管可有效钳位电感能量,防止电路受到损害。
  • 热关断与自动重试:当器件温度过高时,会自动关断,待温度恢复到安全水平后自动重试,保证了系统的稳定性。
  • 过载保护:能有效防止因过载导致的器件损坏。
  • 短路保护:在短路情况下迅速保护电路,避免进一步损坏。
  • 欠压锁定:当电源电压低于阈值时,器件会被禁用,内部逻辑复位,待电压恢复正常后重新工作。

应用领域

SGM42403Q适用于多种低侧开关应用,如单极步进电机驱动器、继电器驱动器和螺线管驱动器等。在实际项目中,你是否使用过类似的驱动IC来驱动这些负载呢?

引脚配置与说明

引脚配置

SGM42403Q采用TSSOP - 16A(外露焊盘)封装,引脚配置如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
1 VM - 电源
2 VCLAMP - 输出钳位电压,可连接到VM电源或通过齐纳二极管连接到VM电源
3 OUT1 O 器件输出1
4 OUT2 O 器件输出2
5, 12 GND - 接地
6 OUT3 O 器件输出3
7 OUT4 O 器件输出4
8 nENBL I 使能输入引脚,低电平有效,内部下拉
9 RESET I 复位输入引脚,高电平复位内部逻辑和过流保护,内部下拉
10 IN4 I 通道4输入,高电平驱动OUT4为低,内部下拉
11 IN3 I 通道3输入,高电平驱动OUT3为低,内部下拉
13 IN2 I 通道2输入,高电平驱动OUT2为低,内部下拉
14 IN1 I 通道1输入,高电平驱动OUT1为低,内部下拉
15 NC - 无连接
16 nFAULT OD 故障标志引脚,过温或过流时拉低
外露焊盘 GND - 接地

引脚功能说明

  • VM:为器件提供电源。
  • VCLAMP:用于输出钳位,可根据需要进行连接。
  • OUTx:输出引脚,连接负载。
  • nENBL:控制器件的使能状态。
  • RESET:用于复位内部逻辑和过流保护。
  • INx:控制对应通道的输出。
  • nFAULT:指示器件是否出现故障。

电气特性

电源相关特性

  • 电源电压:范围为6.5V至50V。
  • 电源电流:典型值为0.7mA,最大值为0.9mA。
  • 欠压锁定电压:上升时为6.5V。

逻辑输入特性

  • 输入逻辑低电压:最大值为0.7V。
  • 输入逻辑高电压:最小值为2.0V。
  • 输入逻辑滞回:典型值为0.29V。
  • 输入逻辑低电流:最大值为1μA。
  • 输入逻辑高电流:最大值为20μA。
  • 下拉电阻:典型值为250kΩ。

nFAULT输出特性

  • 输出低电压:当输出电流为5mA时,最大值为0.5V。
  • 输出高泄漏电流:当输出电压为3.3V时,最大值为1μA。

低侧FET特性

  • FET导通电阻:当输出电流为700mA时,典型值为0.35Ω,最大值为0.7Ω;在 +85℃ 时,典型值为0.46Ω。
  • 关断状态泄漏电流:当VM为50V时,最大值为10μA。

高端二极管特性

  • 二极管正向电压:当输出电流为700mA时,典型值为1V。
  • 关断状态泄漏电流:当VM为50V时,最大值为1μA。

输出特性

  • 上升时间:当输出电流为700mA,接电阻性负载时,最大值为200ns。
  • 下降时间:当输出电流为700mA,接电阻性负载时,最大值为250ns。

保护电路特性

  • 过流保护触发水平:在 +25℃ 时,最小值为2A,最大值为3.8A。
  • 过流保护消抖时间:典型值为3.5μs。
  • 过流保护重试时间:典型值为10ms。
  • 热关断温度:典型值为156℃。

定时参数与要求

使能时间

nENBL到输出低电平的时间为300ns。

传播延迟时间

  • INx到OUTx,低到高的传播延迟时间为450ns。
  • INx到OUTx,高到低的传播延迟时间为250ns。

复位脉冲宽度

复位脉冲宽度为20μs。

典型性能特性

电源电流与温度、电压的关系

电源电流会随着温度和电源电压的变化而变化。在不同的温度和电压条件下,我们可以根据这些特性曲线来合理设计电路,你在设计时是否会参考这些曲线呢?

导通电阻与温度、电压的关系

导通电阻也会受到温度和电源电压的影响。了解这些关系有助于我们在不同的工作条件下选择合适的器件参数。

电流斜坡特性

在不同的电源电压下,对于16Ω、1mH的RL负载,电流斜坡特性不同。这对于设计电路时预估电流变化非常重要。

过流保护特性

当VM为6.5V且OUT1短路到VM时,过流保护会触发,并且会在一定时间后重试。这体现了器件的保护功能的有效性。

典型应用电路

驱动单极步进电机

SGM42403Q可以驱动单极步进电机,设计参数如下: Design Parameter Example Value
Supply Voltage, VM 24V
Motor Winding Resistance, RL 7.4Ω/phase
Motor Full Step Angle, θ step 1.8°/step
Motor Rated Current, IRATED 0.75A
PWM Frequency, fPWM 31.25kHz

电机电压与驱动电流

电机电压的选择取决于应用需求,较高的电压会产生更多的电流和扭矩,使电机运行更快。驱动电流路径从电源到电机绕组和低侧MOSFET,MOSFET的功耗可通过公式 (P = I^{2} × R_{DSON}) 计算。SGM42403Q在 +25℃ 时可支持高达2A(单通道开启)或1.1A/通道(四通道同时开启)的电流,最大连续电流还取决于PCB布局和环境温度。

详细描述

概述

SGM42403Q是一款四路工业低侧开关,每个输出由其独立输入控制。低侧MOSFET的典型导通电阻 (R_{DSON}) 为350mΩ,四个开关通过引脚控制,允许并行接口,每个通道的开关速率超过100kHz。最大负载电流可根据系统需求进行设置,输出具有短路和热过载保护功能,内部有源钳位将OUTx电压限制在 (VCLAMP),可实现电感负载的快速关断。

输出驱动器

SGM42403Q集成了四个低侧MOSFET,每个MOSFET都有自己的过流保护电路。四个输出通过集成二极管连接到VCLAMP引脚,VCLAMP可直接短路到电源(VM引脚),也可在VM和VCLAMP引脚之间连接齐纳或TVS二极管,用于需要快速电流衰减的情况,但需确保输出电压不超过输出引脚的最大额定值。

保护电路

  • 过流保护(OCP):每个MOSFET都有自己的过流限制,当出现过流且持续时间超过OCP消抖时间时,四个输出MOSFET将关闭,nFAULT引脚拉低,约10ms后重试。
  • 热关断(TSD):当器件结温过高时,nFAULT引脚拉低,所有输出关闭,温度恢复到安全水平后恢复工作。
  • 欠压锁定(UVLO):当VM引脚电压低于欠压锁定阈值时,器件禁用,内部逻辑复位,VM电压恢复到阈值以上时恢复工作。

并行接口操作

可将输出并联用于更高电流的应用,具体可参考SGM42403Q控制接口图。

nENBL和RESET操作

nENBL引脚为低电平有效,内部下拉;RESET引脚为高电平有效,拉高时内部逻辑复位,输出关闭,忽略INx引脚的输入控制信号,内部下拉。

封装信息

封装外形尺寸

SGM42403Q采用TSSOP - 16A(外露焊盘)封装,详细的外形尺寸可参考相关文档。

推荐焊盘图案

推荐的焊盘图案尺寸也有明确规定,在进行PCB设计时需要严格按照要求进行。

编带和卷盘信息

包括卷盘尺寸、编带尺寸等参数,方便器件的存储和运输。

纸箱尺寸

纸箱的尺寸信息也有提供,确保器件在运输过程中的安全。

总结

SGM42403Q是一款功能强大、性能可靠的四路低侧驱动IC,具有多种保护功能和宽电源电压范围,适用于汽车和工业等多种应用场景。在电子设计中,合理选择和使用这款IC可以提高系统的稳定性和可靠性。你是否已经对SGM42403Q有了更深入的了解呢?在实际应用中,你还遇到过哪些关于驱动IC的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。

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