三分钟看懂继电器驱动汽车电机上风.docx
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1、三分钟看懂继电器驱动汽车电机上风有人问,如今有那么多的方法可以用来驱动汽车,为什么还在使用继电器进展驱动,本文将这个问题展开陈述,理解继电器的上风。随着汽车电气系统中日益采用更小更智能的集成电路IC,如今是开场在解决大家熟视无睹的问题的时候了:为什么我们仍然在天窗模块、车窗玻璃升降器、动力锁、后挡板升降器、记忆座椅、压缩机和泵中用继电器控制电机?当然,使用继电器进展设计廉价而且简单,但是,考虑到其有限的使用寿命和较大的解决方案尺寸,它们的功能对于当代应用而言似乎颇显粗笨。对于安静、小而平安的解决方案,固态IC是汽车电机控制应用的最正确选择。解决方案尺寸我们来比拟一下两种解决方案,如图1所示:典
2、型的继电器解决方案和具有一样额定电压和电流的等效固态解决方案。图1:继电器解决方案与固态解决方案针对解决方案尺寸,固态8mmTImes;8mm方形扁平无引脚封装QFN加上两个双排封装N沟道金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET约占继电器解决方案电路板面积的三分之一。看z轴,整个固态解决方案大约9毫米高。或者0.035英寸。假如要构建电机驱动器印刷电路板PCB,轻松地安装在电机外壳的反面,TI的固态解决方案非常合适此应用。除了尺寸外,固态栅极驱动器还集成了一整套保护功能,在继电器解决方案中不得不独立构建这些功能。这些功能包括:电机电流测量对于任何类型的电流调节,继电器和固态系统都需要并联电阻。
3、继电器解决方案需要单独的分立放大器电路来增加在检测电阻上测量的电压。然后将增加的电压发送到微控制器MCU模数转换器ADC,以便MCU中的数字逻辑可以决定何时关闭电机或者限制电流。但是固态电机驱动器通常集成了低端电流并联放大器,因此需要的唯一的分立元件是单个电流检测电阻。图2显示了集成电机驱动IC和分立电流测量电路拓扑构造之间的差异。图2:分立与固态电流测量TI的电机驱动器进一步采取了电流调节措施,使用连接到集成电流检测放大器的输出的内部比拟器集成逐周期电流斩波方法。所需要的只是一个外部基准电压,器件将处理电流限制,释放原来用于MCU或者分立构建的资源。检测放大器的输出仍然连接到封装引脚,但假如
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