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Prestazioni elevate: circuito integrato per driver motore CC a ponte intero Toshiba TB67H301FTG

2024-07-08

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Nell'era altamente automatizzata di oggi, le prestazioni e l'efficienza dei prodotti elettronici sono diventate il focus degli ingegneri. È nato il circuito integrato per driver per motori CC full-bridge TB67H301FTG di Toshiba. Con la sua eccellente tecnologia e affidabilità, è diventato la scelta ideale per molte applicazioni. Che si tratti di robot, elettrodomestici, automazione industriale o altri campi che richiedono controllo preciso e azionamento ad alta efficienza, TB67H301FTG ha dimostrato notevoli vantaggi.

1. Panoramica del prodotto

TB67H301FTG è un circuito integrato monolitico in silicio prodotto utilizzando il processo Bi-CDMOS, appositamente progettato per il pilotaggio di motori CC a ponte intero. Il transistor di uscita DMOS e il processo a bassa resistenza gli consentono di fornire elevate capacità di guida pur avendo un'efficienza termica estremamente elevata.

2. Caratteristiche principali

  1. Driver ad alte prestazioni
    • voltaggio: Fino a 40 V
    • Corrente di uscita: Fino a 3A
    • Controllo PWM diretto: Supporta il controllo della corrente costante PWM per adattarsi a una varietà di esigenze di azionamento del motore
  2. Molteplici modalità operative
    • Quattro modalità operative, in senso orario (CW), antiorario (CCW), frenata breve e arresto, possono essere selezionate tramite i pin IN1 e IN2 per rispondere in modo flessibile a diversi scenari applicativi.
  3. Meccanismo di protezione completo
    • Protezione da sovracorrente (ISD): Evitare che una corrente eccessiva danneggi il circuito
    • Protezione da spegnimento termico (TSD): Previene il degrado delle prestazioni causato dal surriscaldamento
    • Blocco di sottotensione (LVD): Garantire la sicurezza del circuito quando la tensione è troppo bassa

3. Specifiche tecniche

  • Intervallo di tensione di alimentazione:da 4,5 V a 24 V
  • Tensione di ingresso del segnale di controllo: da 0 V a 5,5 V
  • intervallo di temperatura di lavoro: da -40°C a 85°C
  • Incapsulamento:P-WQFN24-0404-0.50-004, peso solo 0,036 g

4. Applicazioni tipiche

  1. tecnologia robotica
    • Il preciso controllo della corrente costante PWM garantisce ottime prestazioni nell'azionamento dei giunti robot e nel controllo del movimento, garantendo un funzionamento regolare e un uso efficiente dell'energia.
  2. industria automatizzata
    • Nelle apparecchiature di automazione industriale, TB67H301FTG può azionare vari motori CC per ottenere un funzionamento efficiente e un controllo affidabile delle apparecchiature.
  3. elettrodomestici
    • In applicazioni come elettrodomestici come aspirapolvere e lavatrici, TB67H301FTG fornisce una soluzione di azionamento del motore efficiente e silenziosa per migliorare l'esperienza dell'utente.

5. Descrizione della funzione e dei pin

TB67H301FTG ha 24 pin, funzioni ricche e design flessibile. Le principali funzioni dei pin sono le seguenti:

  • IN1 e IN2: Pin di ingresso del segnale di controllo, utilizzato per selezionare la modalità operativa del motore
  • In attesa: Pin di ingresso standby, il livello basso entra in modalità standby per ridurre il consumo energetico
  • USCITA1 e USCITA2: Pin di uscita del motore, collegato ai terminali positivo e negativo del motore CC
  • VCC e VM: Pin di alimentazione, che fornisce alimentazione rispettivamente al circuito logico e al motore.
  • RS/GND e PGND: Pin di terra per garantire un funzionamento stabile del circuito

6. Funzione di protezione

TB67H301FTG dispone di molteplici funzioni di protezione integrate per garantire la stabilità e la sicurezza del circuito in varie condizioni difficili:

  1. Protezione da sovracorrente (ISD): Quando la corrente di uscita supera il valore impostato, il circuito spegne automaticamente l'uscita per proteggere il motore e l'IC del driver.
  2. Protezione da spegnimento termico (TSD): Quando la temperatura del chip supera i 170°C, il circuito spegnerà l'uscita e si ripristinerà automaticamente quando la temperatura scende entro un intervallo di sicurezza.
  3. Blocco di sottotensione (LVD): Quando la tensione di alimentazione è inferiore al valore impostato, il circuito spegnerà l'uscita per prevenire l'instabilità causata dalla bassa tensione.