马达驱动IC
IAD3988中文 A3988 马达驱动IC
D 3988 四路DMOS 全桥电机驱动芯片图1. 典型应用电路描述D3988是一款四路DMOS全桥驱动芯片,能够驱动多达2个步进电机或4个直流电机。
每个全桥输出额定值高达36V, 1.2 A。
其内部集成了固定关闭时间的PWM电流调节器和2 位非线性数模转换器,支持步进电机的全步、半步、1/4步控制,或直流电机的正向、反向、滑行模式控制。
其PWM电流调节器采用的混合衰减模式可有效降低电机的可闻噪声,增加步进精度,并减小功耗。
在PWM工作模式下,内置的同步整流控制电路能够有效减小电路功耗。
该芯片还具有过热关断、欠压锁定以及过流保护等保护功能,且无需特定的上电时序。
D3988提供EV和JP两种贴片封装,并都带有裸露散热焊盘,能有效改善散热性能。
EV是QFN36(6mm ×6mm),JP是TQFP48 (7 mm × 7 mm)。
两种封装为无铅封装,引框采用100%无锡电镀。
特点● 36V 额定输出能力; ● 4路全桥; ● 可驱动2个步进电机; ● 大电流输出; ● 兼容3.3 和5 V 逻辑电平; ● 同步整流; ● 欠压锁定(UVLO)保护电路; ● 过热关断保护电路;● 过流保护电路。
封装形式 带散热盘的TQFP48 带散热盘的QFN36 IAD订购信息Part Number Package Packing IAD3988PQT 48 pin TQFP with exposed thermal pad 2500 pieces per trayIAD3988SQTR 36 pin QFN with exposed thermal pad 3000 pieces per reel引脚排列图QFN36LQFP48引脚列表QFN36 LQFP48 Pin Name Pin Description2 3 OUT1A DMOS Full-Bridge 1 Output A3 4 SENSE1 Sense Resistor Terminal for Bridge 14 5 OUT1B DMOS Full-Bridge 1 Output B5 6 VBB1 Load Supply Voltage6 8 OUT2B DMOS Full-Bridge 2 Output B7 9 SENSE2 Sense Resistor Terminal for Bridge 28 10 OUT2A DMOS Full-Bridge 2 Output A9 13 PHASE4ControlInput10 14 PHASE3 Control Input11 15 VDD Logic Supply Voltage12 16 VREF1AnalogInput 13 17 VREF2AnalogInput 14 18 VREF3AnalogInput 15 19 VREF4AnalogInput16 20 GND Ground17 21 PHASE2 Control Input18 22 PHASE1ControlInput19 24 I14 Control Input20 27 OUT4A DMOS Full-Bridge 4 Output A21 28 SENSE4 Sense Resistor Terminal for Bridge 422 29 OUT4B DMOS Full-Bridge 4 Output B23 31 VBB2 Load Supply Voltage24 32 OUT3B DMOS Full-Bridge 3 Output B25 33 SENSE3 Sense Resistor Terminal for Bridge 326 34 OUT3A DMOS Full-Bridge 3 Output A27 37 I13 Control Input28 38 I12 Control Input29 39 I11 Control Input30 40 GND Ground31 42 VCP Reservoir Capacitor Terminal32 43 CP1 Charge Pump Capacitor Terminal33 44 CP2 Charge Pump Capacitor Terminal34 45 I01 Control Input35 46 I02 Control Input36 47 I03 Control Input1 48 I04 Control Input1, 2, 7, 11, 12, 23, 25, 26, 30,35, 36, 41NC No ConnectPAD Exposed pad for enhanced thermal perfor-mance. Should be soldered to the PCB.。
马达驱动芯片
马达驱动芯片马达驱动芯片(Motor driver chip)是一种用于控制直流电机或步进电机的集成电路芯片。
它将外部控制信号转化为驱动电流,从而控制电机的转动。
马达驱动芯片在电动工具、汽车、机器人、家电等众多领域都有广泛的应用。
它是电机系统中必不可少的一部分,为电机提供良好的电压和电流,保证其正常运行。
马达驱动芯片通常由功率模块和控制模块组成。
功率模块负责将控制信号转化为驱动电流,并为电机提供足够的功率,以实现电机的转动。
控制模块则负责接收外部控制信号,并根据信号的要求来调节功率模块的工作状态。
马达驱动芯片的基本功能包括电流调节、速度控制、方向控制和保护功能。
电流调节是马达驱动芯片最主要的功能之一。
它能够根据控制信号的输入来自动调节输出电流的大小,以满足电机的需求。
马达驱动芯片通常采用PWM调节电流的方式,通过调节信号的占空比来控制输出电流的大小。
这样可以实现对电机的精确控制,使其能够在不同负载和工作环境下都能正常运行。
速度控制是马达驱动芯片的另一个主要功能。
它能够根据控制信号的输入来调节电机的转速。
马达驱动芯片通常采用速度闭环控制的方式,通过与编码器或速度传感器的配合,实现对电机转速的反馈监测和调节。
这样可以使电机在不同的工作要求下都能够保持稳定的转速。
方向控制是马达驱动芯片的另一个重要功能。
它能够根据控制信号的输入来改变电机的运动方向。
马达驱动芯片通常通过控制电机连接的电极或继电器来实现方向的切换,从而控制电机的正转和反转。
马达驱动芯片还具有一些保护功能,以保证电机的安全和可靠运行。
常见的保护功能包括过流保护、过热保护、过压保护、欠压保护和短路保护等。
这些保护功能可以有效地防止电机过载、过热、过压或短路等情况的发生,从而保护电机和驱动芯片的安全。
总之,马达驱动芯片是电机系统中非常重要的一部分。
它能够将外部信号转化为驱动电流,控制电机的转动。
通过电流调节、速度控制、方向控制和保护功能等,它可以实现对电机的精确控制和保护,保证电机的安全和可靠运行。
2024年音圈马达驱动芯片市场规模分析
2024年音圈马达驱动芯片市场规模分析引言音圈马达驱动芯片是一种用于控制音圈马达的专用芯片。
音圈马达广泛应用于许多领域,如音频设备、汽车电子、工业自动化等。
随着市场需求的增加,音圈马达驱动芯片的市场规模也在不断扩大。
本文将对音圈马达驱动芯片市场规模进行分析,并探讨其发展趋势。
市场规模分析音圈马达驱动芯片市场的背景音圈马达驱动芯片市场在过去几年中经历了持续增长。
这种增长主要是由以下几个因素推动的:1.消费电子产品需求增加:随着人们生活水平的提高和电子产品的普及,消费电子产品的需求不断增加。
而音圈马达驱动芯片作为音频设备的核心部件之一,需求也相应增加。
2.汽车电子市场的扩大:汽车电子设备的应用范围不断扩大,其中包括导航系统、音响系统等。
这些设备往往需要音圈马达驱动芯片来完成驱动音圈马达的功能。
3.工业自动化的发展:在工业生产过程中,音圈马达驱动芯片也扮演着重要的角色。
随着工业自动化的发展,对音圈马达驱动芯片的需求也在增加。
音圈马达驱动芯片市场的规模根据市场调查数据显示,音圈马达驱动芯片市场规模呈现出稳步增长的趋势。
预计在未来几年内,市场规模将进一步扩大。
以下是对市场规模的分析:1.市场收入规模:根据统计数据,截至2021年,全球音圈马达驱动芯片市场的收入规模约为XX亿美元。
预计到2025年,市场规模将增至XX亿美元。
2.增长率分析:近年来,音圈马达驱动芯片市场的年均复合增长率约为XX%。
这表明市场需求持续增加,市场前景广阔。
3.地区分析:市场需求主要集中在亚太地区、北美地区和欧洲地区。
亚太地区是全球最大的音圈马达驱动芯片市场,其市场份额约为XX%。
市场发展趋势技术创新和提升随着科技进步的推动,音圈马达驱动芯片技术也在不断创新和提升。
以下是市场发展的主要趋势:1.高效能和低功耗:音圈马达驱动芯片的能效是市场竞争的关键因素之一。
未来的发展趋势是将芯片功耗继续降低,提高能效。
2.小尺寸和集成度提升:随着电子设备的小型化趋势,音圈马达驱动芯片也需要更小的尺寸和更高的集成度。
马达驱动芯片大全
不可调
0.8欧 160度
0.4欧 150度 有
1欧 有 有
1.5欧 有 没有 没有 没有
有 有 有 有
AHX2021限流控制的优势 1)与其他玩具马达驱动IC比较,达到限制电流后,能够保持恒流输出,保护芯 片和马达不会烧毁,同时电流恒定,使马达维持充沛的动力。 2)限流可以调节,能够满足多种马达的限流要求。 3)在驱动转向马达的情况下,堵转达到限流后,堵转电流不随电源电压变化, 更省电。通过调整限流电阻,很容易匹配各种马达和电池。 4) 在恒流情况下,可进调整PWM频率,从而改善整体EMI干扰。
深圳市安浩芯科技有限公司
TEL:23008750
李‘S 13600161955
AHX2021、AHX2023与其他玩具马达驱动芯片的比较
AHX2021 AHX2023 DX5065 KX5008 GPY006A PJ701R PJ9110 PJ9120 PJ9130 RZ7881 RZ7888 RZ7889 RZ7889D
1A 2A 否
0.8A 1.5A 否
3A
3A
1A
2A
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4A
5A5.Βιβλιοθήκη A否否是是
否
否
否
否
PWM调制 恒流
有
没有,达 到峰值电 流,减小 电流。
没有,依 靠过热限 制电流。 有
没有
没有
没有
没有
没有
没有
有
有
有
限流可调节 内阻 过热保护
外置电路 调节
外置电路 调节
不可调
不可调
不可调
不可调
不可调
工作范围 最大驱动电 流 峰值电流 是否外界功 率管 限流控制
L7010R马达正反转驱动芯片
马达正反转驱动芯片
特点:
低导通电阻; 低静态工作电流; 内置过温保护电路; 待机时关闭电荷泵电路 最低至 1.8V 的工作电压; 控制和驱动集成于单片 IC 之中; 具有 1A 持续电流,2A 峰值电流输出; TTL/CMOS 输出电平兼容,可直接连 CPU;
L7010R
条件 VDD=5V,with all control pins at
high VDD=5V,with all control pins at
low TA=25℃, with all control pins at
low IM=0.5A, VDD=VM=5V,
TA=25℃, Rload=8Ω. Rload=0Ω, VDD=VM=5V
Thermal Shutdown
IA
Control Circuit
FMRX2BMS 五功能马达驱动IC说明书
概述FMRX2BMS是为遥控汽车等玩具设计的专用单芯片解决方案,该芯片将传统方案的RX2接收解码芯片以及马达驱动芯片整合为单一芯片。
芯片内部集成两路H 桥驱动电路,可同时驱动转向电机以及前进后退电机。
单通道工作时,左转/右转通道用于驱动转向电机,最大持续输出电流达到1.5A,最大峰值输出电流达到2A。
前进/后退通道用于驱动前进后退电机,最大持续输出电流达到1.65A,最大峰值输出电流达到2.5A;双通道同时工作时,左转/右转通道持续输出0.8A的情况下,前进/后退通道能持续输出1.4A。
该芯片具备较宽的工作电压范围(VCC端供电从2V到7.5V),可覆盖2节干电池至5节干电池的应用。
该专用芯片内置过热保护电路。
驱动电路的负载电流远大于电路的最大持续电流时,受封装散热能力限制,封装内部芯片的结温将会迅速升高,一旦超过设定值,内部电路将立即关断输出功率管,切断负载电流,避免温度持续升高造成塑料封装冒烟、起火等安全隐患。
内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对电路进行控制。
特性低静态工作电流;集成的H桥驱动电路;高度集成方案,集成RX2芯片和两个马达驱动芯片;内置2.6V稳压LDO电路;低导通内阻的功率MOSFET管;内置带迟滞效应的过热保护电路(TSD);封装形式:SOP-16典型应用2-5节AA/AAA干电池供电的玩具马达驱动;2-5节镍-氢/镍-镉充电电池供电的玩具马达驱动;1-2节锂电池供电的马达驱动引脚示意图及说明功能框图工作原理FMRX2BMS接收由TX2编码的高频调制信号经外围线路解码的串行码信号,由内部电路进行解码,产生一系列控制信号来控制前进、后退、左转、右转功能。
串行码是由结束码和功能码组成,一组为n+4个脉冲,即结束码为4个W2脉冲,功能码为n个W1脉冲。
其中W2为500Hz,频宽比为3/4,W1为1KHz,频宽比为1/2。
n不同数值分别表示不同的功能。
绝对最大额定值(TA=25℃)注:(1)1通道代表FORWARD和BACKWARD通道,2通道代表RIGHT和LEFT通道。
AT8837 DRV8837中科微马达驱动IC应用资料
描述AT8837为摄像机、消费类产品、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。
AT8837能够驱动一个直流电机或其他诸如螺线管的器件。
输出驱动模块由N MOS功率管构成的H桥组成,以驱动电机绕组。
AT8837 能够提供高达15V 1A的驱动输出。
AT8837 具有一个PWM (IN/IN) 输入接口。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。
AT8837提供一种带有裸露焊盘的DFN-8(2mm*2mm)封装,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。
应用⏹锂电池供电玩具⏹摄像机、相机调焦驱动⏹消费类产品⏹办公自动化设备⏹游戏机⏹机器人型号选择产品型号封装包装AT8837DFN-8编带,5000颗/盘特点●单通道H桥电机驱动器●低RDS(ON)电阻●1A驱动输出●宽电压供电,2.7-15V●脉宽调制(PWM)输入,IN1/IN2 ●支持SLEEP关断休眠●过温关断电路●短路保护●欠压锁定保护封装形式DFN-8典型应用原理图功能结构框图电特性 at Ta = 25°C, VM= 5 V,VCC=3.3V时序要求TA = 25°C, VM = 5 V, VCC = 3.3 V, RL = 20 Ω序号参数说明最小值最大值单位1t1输出使能延迟360ns2t2输出关闭延迟360ns3t3输入到输出上升延迟360ns4t4输入到输出下降延迟360ns5t5上升时间3060ns6t6下降时间3060nsSLEEP 后,芯片使能时间50us模块功能描述AT8837 为单路刷式直流电机或者螺线管提供一种集成的驱动方案。
芯片内部集成单通道 H 桥和电荷泵电路。
AT8837 提供 15V 1A 峰值输出。
简单的 PWM(IN1/IN2)接口允许简单的接口控制电路。
AT8837 还包含一个低功耗睡眠模式,允许不需要驱动芯片的时候节省功耗。
mx612 直流电机驱动IC 马达驱动IC
有刷直流马达驱动电路MX612 有刷直流马达驱动电路MX612概述该产品为电池供电的玩具、低压或者电池供电的运动控制应用提供了一种集成的有刷直流马达驱动解决方案。
电路内部集成了采用N沟和P沟功率MOSFET设计的H桥驱动电路,适合于驱动有刷直流马达或者驱动步进马达的一个绕组。
该电路具备较宽的工作电压范围(从2V到10V),最大持续输出电流达到1.2A,最大峰值输出电流达到2.5A。
该驱动电路内置过热保护电路。
通过驱动电路的负载电流远大于电路的最大持续电流时,受封装散热能力限制,电路内部芯片的结温将会迅速升高,一旦超过设定值(典型值150℃),内部电路将立即关断输出功率管,切断负载电流,避免温度持续升高造成塑料封装冒烟、起火等安全隐患。
内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对电路进行控制。
特性●低待机电流(小于0.1uA);●低静态工作电流;●集成的H桥驱动电路;●内置防共态导通电路;●低导通内阻的功率MOSFET管;●内置带迟滞效应的过热保护电路(TSD);●抗静电等级:3KV (HBM)。
典型应用● 2-6节AA/AAA干电池供电的玩具马达驱动;● 2-6节镍-氢/镍-镉充电电池供电的玩具马达驱动;● 1-2节锂电池供电的马达驱动引脚排列 引脚定义功能框图注:D A JAT A表示电路工作的环境温度,θJA为封装的热阻。
150℃表示电路的最高工作结温。
(2)、电路功耗的计算方法: P =I2*R其中P为电路功耗,I为持续输出电流,R为电路的导通内阻。
电路功耗P必须小于最大功耗P D(3)、人体模型,100pF电容通过1.5KΩ 电阻放电。
注:(1)、逻辑控制电源VCC与功率电源VDD内部完全独立,可分别供电。
当逻辑控制电源VCC掉电之后,电路将进入待机模式。
(2)、持续输出电流测试条件为:电路贴装在PCB上测试,SOP8封装的测试PCB板尺寸为25mm*15mm。
电特性参数表测试原理图PMOS体二极管导通电压测试原理图NMOS体二极管导通电压测试原理图时间参数测试原理图时间参数定义MX612电特性曲线典型应用线路图图1 MX612典型应用线路图特别注意事项:图1中的功率电源VDD对地去耦电容(C1)容值应根据具体的应用调整,VDD电压越高,输出峰值电流越大,C1取值越大,但是电容C1的取值至少需要4.7uF。
L9110B马达控制驱动芯片说明书
L9110B马达控制驱动芯片产品概述L9110B是为控制和驱动电机设计的两通道推挽式功率放大专用集成电路器件,将分立电路集成在单片IC之中,使外围器件成本降低,整机可靠性提高。
该芯片有两个TTL/CMOS兼容电平的输入,具有良好的抗干扰性;两个输出端能直接驱动电机的正反向运动及刹车,它具有较大的电流驱动能力,每通道能通过750~800mA 的持续电流,峰值电流能力可达1.5~2.0A;同时它具有较低的输出饱和压降;内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动继电器、直流电机、步进电机或开关功率管的使用上安全可靠。
L9110B被广泛应用于保险柜、玩具汽车的电机驱动、步进电机驱动和开关功率管等电路上。
主要特点z低静态工作电流;z宽电源电压范围:2.5V-12V;z每通道具有800mA连续电流输出能力;z较低的饱和压降;z输出具有正转、反转、高阻和刹车四种状态;z TTL/CMOS 输出电平兼容,可直接连CPU;z输出内置钳位二极管,适用于感性负载;z控制和驱动集成于单片IC之中;z具备管脚高压保护功能;z工作温度:-20℃-80℃。
引脚排列引脚功能序号符号功能描述序号符号功能描述1 OA A路输出管脚 5 GND 地线2 VCC 电源电压 6 IA A路输入管脚3 VCC 电源电压7 IB B路输入管脚4 OB B路输出管脚8 GND 地线电路功能框最大额定值参数说明符号范围单位最小值典型值最大值电源电压V CC 2.2 6 12 V 电流峰值I MAX — 1500 2000 mA输入高电平VH IN 2.5 5.0 12 V 输入低电平VL IN 0 0.5 0.7V允许电源消耗Pd max — — 800 mW操作温度T opr -30 25 85℃注意:如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。
上述参数仅是运行条件的极大值,我们不建议器件在该规范范围外运行。
马达驱动ic工作原理
马达驱动ic工作原理小伙伴们!今天咱们来唠唠马达驱动IC这个超有趣的小玩意儿的工作原理。
你看啊,马达驱动IC就像是一个超级聪明的小管家,专门管着马达这个调皮的小家伙呢。
那马达是干啥的呀?就是能让东西转起来的东西,像咱们小时候玩的小风扇呀,小汽车里让轮子转的部件啦,都离不开马达。
那马达驱动IC怎么控制马达呢?这就像是一场奇妙的指挥表演。
马达驱动IC它有好多本事,其中一个重要的就是能够给马达提供合适的电流。
电流这个东西呢,就像是水流一样,不过它是在电路里流的。
如果电流太大,就像洪水一样,会把马达这个小堤坝给冲垮的,也就是可能会烧坏马达;要是电流太小呢,就像涓涓细流,根本没办法让马达有力气转起来,就像你想让一个大力士去搬东西,却只给他吃一点点东西,他哪有力气呀。
所以马达驱动IC就要精确地控制电流的大小,就像厨师做菜放盐一样,要不多不少刚刚好。
再说说电压吧。
电压就像是一种推动力,让电流在电路里跑起来。
马达驱动IC也得把电压管得死死的。
它就像是一个电压的小警察,确保电压按照规定的数值给到马达。
比如说,有的马达需要3伏的电压才能欢快地转起来,那马达驱动IC就得保证送到马达那里的电压就是3伏,不能高也不能低。
如果电压高了,马达可能就会像一个喝多了咖啡的小兔子,转得超级快而且还不稳定,可能没一会儿就累坏了;要是电压低了呢,就像一只没睡醒的小懒虫,慢悠悠地转,甚至可能根本就不想动。
而且啊,马达驱动IC还能控制马达的转动方向呢。
这可太酷了吧!你想啊,就像你让一个小机器人走路,你想让它往前走,它就能往前走,想让它往后退,它就能往后退。
这都是马达驱动IC在背后捣鼓的。
它通过改变电流的流向来实现这个神奇的功能。
就好像是在电路里给电流指了不同的路,电流按照它指的路走,就能让马达朝不同的方向转动啦。
还有哦,马达驱动IC还得保护马达呢。
就像一个小保镖一样。
在电路里有时候会出现一些突发情况,比如说突然电压不稳啦,或者有其他的干扰。
马达驱动IC芯片MX214B_Rev1[1].02
电源电压 持续输出电流 工作温度范围(1) 功耗
(2)
注:(1)、TA 表示电路工作的环境温度; (2)、电路功耗的计算方法为: PD=IOUT×VO(sat)+(IVCC-IOUT) ×VCC+VIA×IIA+VIB×IIB 其中 IOUT 表示电路输出电流,也即驱动马达的电流;VO(sat)表示电路的输出饱和压降;IVCC 表示流 入电源端 VCC 的电流;VCC 表示电源端 VCC 的电压;VIA、VIB 分别表示输入端 IA、IB 的输入电压;IIA、 IIB 分别表示输入端 IA、IB 的输入电流。 上式中电路功耗 PD 大部分由 IOUT×VO(sat)决定,其中电路的输出饱和压降 VO(sat)与输出电流 IOUT 的关 系参考典型参数曲线图 6。假设电机内阻为 RM,则在图 6 中可作出一条直线 VO(sat)= VCC - IOUT×RM,通 过该直线与图 6 中曲线的交点即可得出 VO(sat)、 IOUT。 结合实际应用情况及功耗要求, 确定电机内阻 RM, 进而可选择合适的电机。 为了使电路安全正常工作,必须确保电路功耗在允许的范围之内。
推荐工作条件
(TA=25℃,除另有规定外) 参 数 符号 VCC IOUT TA PD SOP8 DIP8 SOP 封装 DIP 封装 条 件 最 小 3.0 400 -20 范 围 典 型 600 800 最 大 9.0 800 1000 80 625 1250 单位 V mA mA ℃ mW mW
MX214B
封装形式
SOP8:
D A3 A2 A A1 c 0.25
L L1
b b1 E 1 E BASE METAL WITH PLATING SECTIONB-B b e B B c1 c
马达驱动IC芯片MX118产品手册
MX118
典型波形图
正转 输入 信号 INA INB
L H L
反转
L H L
刹车
H H
待机
VDD 输出电压 0 (Vout1-Vout2) -VDD
绝对最大额定值(TA=25℃)
参数 最大逻辑和控制电源电压 最大输出电源电压 最大外加输出电压 最大外加输入电压 每通道峰值输出电流 最大功耗 结到环境热阻 θJA 符号 VCC(MAX) VDD(MAX) VOUT(MAX) VIN(MAX) IOUT(PEAK) DIP8 SOP8 DIP8 SOP8 Topr TJ Tstg TLED 值 6.8 6.8 VDD VCC 2.5 1.16 0.67 107 184 -20~+85 150 -55~150 260℃,10 秒 2000V 单位 V V V V A W W ℃/W ℃/W ℃ ℃ ℃
重庆中科芯亿达电子有限公司 深办: 深圳市南山区艺园路 125 号马家龙田厦 IC 产业园 A402
Rev1.53 2011-11-30 2 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685
Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD
MX118
特别注意事项: 1、MX118 输入级无下拉电阻,测试时两个输入信号不允许悬空。必须连接至电源引脚或者地引脚; 2、MX118 功率电源端附近的去耦电容必须就近连接,必须添加,否则容易造成电路击穿; 3、MX118 功率电源对地去耦电容容质可根据电机适当调整,图中给出的电容值为参考值。 4、图 6 中 OA 与 OB 端连接到地的 104 电容为旁路电容,在三节至四节电池的应用条件下建议添加,该 电容可有效改善因电机快速正、反转切换而引起的电压尖峰击穿输出端口问题。
马达驱动芯片IC选型表
GC8838
12V直流电机驱动
EN/PHASE
有刷
内置
0
12
1.5
完整H桥 x1
DFN8
消费电子,玩具,锁,IR-cut
12V大电流,sleep,内置chargepump电路
DRV8838
GC9110T
12V直流电机驱动
IN1/IN2
有刷
内置
2.5
12
1.5
完整H桥 x1
SOP8pp
消费电子,玩具,锁,IR-cut
有刷或步进
内置
2.5
12
1.5
完整H桥 x2
MSOP10
办公,打印机,玩具
12V大电流,内置chargepump电路
LV8549
GC8870
单通道36V电机驱动
IN1/IN2
有刷
内置
5
45
2
完整H桥 x1
DFN8
办公,打印机,扫地机器人,吸尘器
45V大电流,sleep,内置chargepump电路
drv8870
CC6407,CCH477
GC6898R/S
单相直流无刷驱动
hall
单相无刷
内置
3
30
0.8
完整H桥 x1
TSSOP16
电脑,服务器,变频器,打印机风扇
外置hall,曲率控制,超前角,软启动,软开启,速度编程
EUM6898R/S
GC9262P
单相直流无刷驱动
hall
单相无刷
内置
3
30
0.8
完整H桥 x1
外置hall曲率控制超前角软启动软开启速度编程
单通道H桥接式马达驱动ICAM1016A
單通道H橋接式馬達驅動ICAM1016AAM1016A為高性價比的馬達驅動IC,應用在智能玩具、機器人等消費性玩具產品,提供單通道H橋接式可控制之DC馬達驅動。
AM1016A為微型封裝SOT23-6,適合用在各種小型需求的PCB應用上。
AM1016A的低馬達驅動內阻特性,可以應用在連續0.8A 以下電流的馬達電機上。
AM1016A具有過熱保護電路(典型值TSD P = 150℃)、過熱保護自動回復溫度(典型值TSD r = 125℃)。
為了地球之永續發展,AM1016A為綠色環保(Green) IC,絕不含任何鉛化物(Pb-Free)與鹵素元素(Halogen-Free)。
●應用•智能玩具•機器人•消費性產品●特性1) 表面貼裝型封裝(SOT23-6)2) 低導通內阻3) 低靜態工作電流4) 低待機工作電流5) 過熱保護電路6) 過熱保護自動回復●訂購資訊●絕對最大額定值(T A=25℃)●推薦工作條件(T A=25℃)電子特性參數值(T A = 25℃,V CC=5V 除非另有規定)●功能框圖IN_AIN_B●輸入邏輯說明●引腳配置●引腳定義●應用線路圖μF●應用電路說明應用電路上的掛載元件,說明如下:一、C1、C2 : V CC輸入端電容1) 吸收馬達向電源釋放的能量,穩定電源電壓,避免IC因突波電壓過高而被直接擊穿,且有濾波之功能。
2) 在馬達啟動的瞬間,能釋放電流,幫助馬達迅速啟動。
3) V CC輸入端電容C1的選擇需依照V CC的電壓穩定性及馬達負載電流大小去選擇電容,在一般應用下,C1需要10μF 的電容,如果V CC的電壓漣波較大或是馬達負載電流較大,則須選擇更大的電容值(當輸入電壓5V以上應用時,建議依情況添加至220μF )。
4) 在PCB配置上C1、C2電容需盡量靠近V CC (PIN5)。
二、C3: 輸出雙端電容;C4 : 馬達兩端跨接電容1) C3 可減少馬達在啟動時的突波電壓與轉動時產生的尖波電壓,建議放置0.1μF的電容。
5通道马达驱动芯片TMI8150资料
拓尔微电子基于安防摇头机马达驱动上的应用拓尔公司介绍:1)拓尔微电子是中科院郝跃院士发起,德国Dialog半导体留学人员方建平博士于2007年创办,旗下有两个品牌TMI(西安拓尔微)和SUNTO(杭州尚途半导体),总部及主力研发在西安,在成都、深圳、广州、日本和德国均有不同产品线的研发团队,公司营销中心和技术支持在深圳,在杭州、厦门和台湾均有销售办事处,服务当地客户。
在市场上出货经历长达14年+的成熟品牌,14年来也累计了许多国内外知名品牌大客户。
2)主营产品:电源管理IC(DCDC、LDO 、限流开关、复位IC、升压IC、背光驱动IC)、马达驱动IC(步进、有刷、无刷),车充类IC(快充、多口充)、锂电保护IC(单节-14节锂电),定制类数模混合IC,为客户提供bom式一站解决方案。
3)主要耕耘领域:TV、安防、智能家居、智能健康、机顶盒、网通、音箱、小家电...4)拓尔微电子,免费提供样品!【安防市场前景】近年来,随着平安建设进程的稳步推进,我国安防行业保持了快速发展的势头。
行业政策法规逐步完善,产业规模实现快速增长,市场应用得到极大拓展,我国安防市场结构日趋合理,形成了上游科研开发,中游生产制造、销售代理、施工设计,下游维修维护、报警运营、中介服务等一体的相对较为完整的安防产业链。
安防市场需求范围很广,主要分为三大类,第一类行政单位,如“平安城市”建设、各级行政机关、公共安全管理等;第二类各企事业单位,如金融、电力、教育、交通、石化、工矿等行业;第三类商用、民用市场,如小型连锁店、中小商铺、娱乐场所、家庭等。
其中交通运输、行政单位、城市治安、金融行业是视频安防产品应用最主要的市场,但是近几年在这些传统安防需求市场平稳增长的同时,电力、电信、文化教育、企业等行业的应用也越来越广,并不断向商用、民用市场扩散。
【安防摇头机解析】摇头机也称做宽幅相机,镜头可以水平旋转,所以称为安防摇头机、摇头机器人。
3A双向直流电机(马达)驱动芯片 RZ7889D
输入低电平
ViL
输入电流(2V)
Ii
Vcc = 6V Vi = 2V
输入电流(3V)
Ii
Vcc = 6V Vi = 3V
输出电流
Iout
DIP8 封装, 5,6,7,8 脚外要布
散热铜片(PCB 板铜片)
过热保护温度
Totp
最小 3.0
2
5.5 0.05 2.2
典型 --
4
5.7 0.12 3.5 0.5 70 100 3
M
OUTR
78
GND
马达驱动电路
应用测试样板图
RZ7889D
马达驱动电路
封装外形图
Package Type DIP8
RZ7889D
特点
z 微小的待机电流,小于 2uA。 z 工作电压范围宽 3.0V~15V.. z 有紧急停止功能 z 有过热保护功能 z 有过流嵌流及短路保护功能 z 封装外形为: DIP8
引脚功能 脚位 1 2 3 4 5, 6 7, 8
名称 BI FI GND Vcc FO BO
功能 后退输入 前进输入 地 电源 前进输出 后退输出
马达驱动电路
RZ7889D
电路简述 RZ7889D 是一款 DC 双向马达驱动电路,它适用于玩具等类的电机驱动、
自动阀门电机驱动、电磁门锁驱动等。它有两个逻辑输入端子用来控制电机前进、 后退及制动。该电路具有良好的抗干扰性,微小的待机电流、低的输出内阻,同 时,他还具有内置二极管能释放感性负载的反向冲击电流。
130
最大 15 2 7
5.9 0.3 6 0.7 100 150 4.5
单位 V uA mA
V V V V uA uA A
2024年音圈马达驱动芯片市场前景分析
2024年音圈马达驱动芯片市场前景分析1. 引言音圈马达驱动芯片是一种用于控制音圈马达的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。
本文将对音圈马达驱动芯片市场前景进行分析。
2. 市场概述近年来,随着科技的不断发展和智能化产品的普及,音圈马达驱动芯片市场呈现出快速增长的趋势。
音圈马达驱动芯片广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗设备等领域,推动了市场的繁荣和发展。
3. 市场趋势3.1 技术创新随着科技的不断进步,音圈马达驱动芯片的技术也在不断升级和创新。
新型的马达驱动芯片具有更高的效率、更精确的控制和更低的功耗,能够满足不同应用领域对驱动芯片的需求。
3.2 智能化需求增加智能化产品的兴起使得对音圈马达驱动芯片的需求不断增加。
智能手机、智能家居、智能车载设备等产品中普遍应用了音圈马达驱动芯片,随着智能化需求的不断扩大,市场前景更加广阔。
3.3 新兴应用领域的拓展随着人们对生活质量要求的提高,音圈马达驱动芯片在新兴应用领域的需求逐渐增加。
例如,虚拟现实设备、无人机、机器人等领域对马达驱动芯片的需求正在迅速增长,这为市场的扩展提供了新的机会。
4. 市场挑战4.1 市场竞争激烈音圈马达驱动芯片市场竞争激烈,主要厂商之间的竞争日趋激烈。
不仅在产品性能和质量方面,还在价格和服务方面进行竞争。
因此,厂商需要不断提升产品的竞争力,以保持市场份额。
4.2 技术难题音圈马达驱动芯片的设计和研发过程复杂且技术难度较高。
面对新兴应用领域的需求,需要不断解决技术上的问题,提升产品的可靠性和性能。
4.3 法规和标准音圈马达驱动芯片在某些应用领域需符合特定的法规和标准。
厂商需要满足相关法规,并通过市场认证,才能进入对应的市场。
这对厂商而言是一个挑战。
5. 市场前景尽管市场面临一些挑战,但音圈马达驱动芯片市场的前景依然广阔。
随着智能化产品的不断普及和应用领域的拓展,对驱动芯片的需求将持续增加。
另外,技术创新和不断提升产品竞争力也将推动市场的发展。
VCM(音圈)马达驱动IC,FP5510马达驱动IC
VCM(音圈)马达驱动IC,FP5510马达驱动ICVCM(Voice Coil Motor),电子学里面的音圈电机,是马达的一种。
因为原理和扬声器类似,所以叫音圈电机,具有高频响、高精度的特点。
其主要原理是在一个永久磁场内,通过改变马达内线圈的直流电流大小,来控制弹簧片的拉伸位置,从而带动上下运动。
手机摄像头广泛的使用VCM实现自动对焦功能,通过VCM可以调节镜头的位置,呈现清晰的图像。
作为与VCM(音圈马达)匹配的driver IC(FP5510)一直被产业链当做一个小器件,故而默默无闻,较少为人所认知和谈论。
其实小小的driver IC(FP5510),是摄像模组实现自动对焦功能不可或缺的一部分。
与VCM 马达是马车与车夫的关系。
目前Closeloop(闭环式)异军突起、OIS呼之欲出。
担当马车夫的driver IC(FP5510)日益显得重要,成为业界开始关注的焦点。
VCM移动透镜是通过提供微小的电流变化来控制的,所以这就需要VCM Driver IC(FP5510),VCM Driver IC(FP5510)是使用I2C控制,先不考虑AF程式是如何写,当AF找到焦点步数时,会利用I2C让Driver IC(FP5510)输出电流给VCM,VCM再移动透镜到达实际的对焦位置。
既然VCM是通过电流来让透镜移动,但通过多少电流透镜移动多少呢?Camera模组厂会提供-VCM Performance,让VCM Driver控制;Download与Upward为透镜后退或前进电流与距离的曲线图;在曲线图都有最低驱动电流及最大移动位置,如Upward最低驱动电流为24mA表示起始电流,而最大移动位置为0.2MM,对照下来电流为74mA;所以对照下来线圈通过24mA~74mA为VCM工作电流,0~0.22MM为透镜移动范围。
纵观自动对焦技术的发展方向,Close loop和OIS成为流行趋势。
那么这给driver IC厂家带来了前所未有的发展机遇。
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六、
电气特性
参数
(Ta=25℃,VCC=3V,RL=15Ω,特殊说明除外。) 符号 ICCST ICC 测试条件 INA=INB=1 INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H 最小值 — — 典型值 0 0.3 最大值 10 1 单位 uA mA
整体线路 电路关断电流 工作电流 控制输入 高电平输入电压 低电平输入电压 高电平输入电流 低电平输入电流 下拉电阻 驱动 输出导通阻抗 RON Io=±200mA — 1 1.6 Ω VINH VINL IINH IINL RIN VIN=3V VIN=0V 2.0 — — -1 — — — 5 0 1.5 — 0.8 20 — — V V uA uA MΩ
2 3 4 C4 104P
MCU
注:1、图中 C1/104P 电容为并接于马达上不是置于 PCB 板上。 2、相比市场上同类产品可以省去图中 C2、C3、C4。
十、
芯片使用注意事项
1
2
1、 以上推荐电路及参数仅适用于普通遥控车玩具,其他玩具及电机驱动在使用 PTC918 时请根据实际情况来使 用。 2、 持续电流驱动能力受封装形式、VDD、VCC、芯片差异及环境温度等因素影响,规格书给出参数仅供参考。 在实际使用中请根据产品考虑一定的余量。 3、 PTC918 采用 CMOS 工艺设计制造,对静电敏感,要求在包装、运输、加工生产等全过程中需注意做好防静 电措施。 0755-26069679 26409877
热阻 工作温度 结温
A 存储温度
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PTC918 单通道大直流马达驱动芯片
输出电流峰值 最大连续输出电流 Iop Ioc 2.5 1.8 A A
五、
推荐工作条件
参数 电源电压 控制输入电压 正、反转输出电流
(Ta=25℃) 符号 VCC VIN Iout 参数值 2.2~7.5 0~VCC -1500~1500 单位 V V mA
二、
产品应用
玩具机芯马达升降,马达正反转驱动 遥控玩具汽车马达驱动 正反转控制马达驱动
三、
管脚图及管脚说明
NC INA INB VDD 1 2 3 4 8 7 6 5 OUTA PGND AGND OUTB
NC INA
C
1 2 3 4
8 7 6 5
OUTA PGND AGND OUTB
INB VDD
SOP-8 序号 1 2 3 4 5 6 7 8
B
DIP-8 功能说明
符号 NC INA INB VDD OUTB AGND PGND OUTA
I/O — I I P O G G O 悬空 正转控制输入端 反转控制输入端 电源正极 全桥输出 B 端,接马达负端 电源负极 电源负极 全桥输出 A 端,接马达正端
七、
输入/输出逻辑表
输入 INA L H L H INB L L H H OUTA Hi-Z H L L 输出 OUTB Hi-Z L H L 方式 待命状态 前进 后退 刹车
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PTC918 C 单通道大直流马达驱动芯片
四、
绝对最大额定值
参数 电源电压 功耗 Pd θJA Topr Tj Tstg 0755-26069679 26409877 符号 VCC DIP-8 SOP-8 DIP-8 SOP-8 额定值 7.5 1 0.96 125 130 -20~85 150 -55~150 单位 V W W ℃/W ℃/W ℃ ℃ ℃
PTC918 单通道大直流马达驱动芯片1Biblioteka 2一、
特点
比传统三极管正反转驱动电路节省 BOM 成本 最大持续电流达到 1.8A, 峰值电流达 2.5A 低待机功耗,低导通内阻, 采用 DIP-8、SOP-8 封装形式
高应用电压,最高电压达 7.5V 单通道内置大功率 MOS 全桥驱动, 低 RDSon 驱动前进、后退、停止及刹车功能 D 内置迟滞热效应过流保护功能
3 4 5
八、
输入/输出波形
停止 前进 H 停止 后退 L 停止 刹车 H 停止
INA INB
L
L
H
L
H
t
B
VM 输出 电压
( OUTA-OUTB )
0
t
-VM
九、
参考电路
控制 芯片 1 4 3 2 1
VCC 5V5 A
NC INA INB VDD
OUTA PGND AGND OUTB
8 7 6 5 C3 104P C2 104P 马达 C1 104P
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PTC918 单通道大直流马达驱动芯片
十一、
DIP-8
封装尺寸图
SOP-8
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