编辑: 戴静菡 | 2019-07-09 |
HM2466 输出 DC 电流达到 1.8A.有两组工作电 压:VM 工作范围是 0~12V,VCC 工作范围是 1.8~ 5.5V. HM2466 有一组 PWM(IN1-IN2)输入,超低输出 内阻,采用 DFN8 和SOP8 两种封装.内部集成过流 保护、欠压保护和过温保护. 应用 ? 电子锁 ? 玩具 ? 无线充电 ? 机器人 ? 消费类产品 特征 ? H 桥马达驱动 - 驱动直流有刷马达或电感或其它负载 - 超低内阻:上臂+下臂: 280mΩ ? 最大 1.8A 直流输出驱动电流 ? 马达电压和逻辑电压独立供电 - 马达电源 VM:
0 to 12V - 逻辑电源 VCC: 1.8V to 5.5V ? 低功耗休眠模式 - IVM 和IVCC 的静态电流 10nA ? 小封装 - DFN8 (2.0 X 2.0 mm) - SOP-8 ? 保护特征 - VCC 欠压锁定 - 过流保护 - 过热保护 框图 图一. 主要模块框图 +0 应用电路 图2. 应用原理图 *C3 可选,细节请参见"电源电容推荐"章节 +0 订单资料 产品编号 封装类型 标记 HM2466 8-Pin, SOP,
150 MIL - HM2466 8-Pin, DFN - 脚位定义 引脚名称 输入/输出 描述 引脚编号 VM 电源 功率电源
1 OUT1 输出 全桥输出
1 2 OUT2 输出 全桥输出
2 3 GND 电源 地4IN2 输入 逻辑输入
2 5 IN1 输入 逻辑输入
1 6 nSLEEP 输入 休眠模式输入端口
7 VCC 电源 逻辑供电电源
8 +0 功能描述 全桥控制方式 HM2466 是由一组 PWM 输入信号控制的(也叫 IN-IN 控制),每一路输出都是由一个输入脚控制. nSLEEP IN1 IN2 OUT1 OUT2 功能 (DC Motor)
0 X X Z Z Off
1 0
0 Z Z Off
1 0
1 L H Reverse
1 1
0 H L Forward
1 1
1 L L Brake 表1. 逻辑控制 保护模式 HM2466有三种保护模式:VCC 欠压保护、过流和过温保护. 故障 条件 H 桥 特性恢复点 VCC 欠压保护 VCC < 1.7V 关断 VCC>1.8V 过流保护 IOUT > 1.9A (MIN) 关断 tRETRY 过温保护 TJ > 150℃ (MIN) 关断 TJ < 150℃ 表2. 故障模式 功能 HM2466 在nSLEEP 为低电平时进入休眠模式,输出 H 桥被关断.如果 nSLEEP 为高电平时,HM2466 进入正 常工作模式. 模式 条件 H 桥 正常工作 nSLEEP pin=1 工作 休眠模式 nSLEEP pin=0 关断 故障 任意一种故障出现 关断 表3. 工作模式 +0 电源电容推荐 在马达驱动系统设计中,电源电容是非常重要的,一般而言,容值大一些效果更好一些. 电源电容值选取由以下几个因素决定: ? 马达系统需要很高的电流能力 ? 电源电容要求提供电流能力 ? 在电源和马达直接寄生的电感数量 ? 可接受的电压纹波 ? 马达类型(有刷直流马达,无刷直流马达,步进马达) ? 马达刹车方式 电源和马达驱动系统之间的电感限制了电源的额定电流值.如果电源电容值太小,系统需要额外的电流提供或者马 达电压会有跳变.当电源电容值足够大的时候,马达电压就会很稳定,并且在大电流切换时也能快速响应. 电源电容的额定电压应该比工作电压高,当马达传输给电源能量时能够提供足够的裕度. 图2. 外部电源供电的马达驱动系统 PCB 布局 VM 和VCC 应该使用低 ESR 陶瓷电容旁路到地,建议数值是 0.1uF.这些电容应该尽可能的放在 VM 和VCC 脚位 旁边,并用粗线与地相连. 图4. 简化的 PCB 布局 +0 绝对最大额定值 参数 最小 最大 单位 马达供电电压 , VM -0.3 13.5 V 逻辑电源供电电压, VCC -0.3 6.5 V 工作温度 -40
150 ° C 存储温度, Tstg -40