ZHCSZ35A October 2025 – December 2025 DRV81545
PRODUCTION DATA
由于模擬電流限制條件會導致非常高的功率耗散,DRV81545 提供了截止延遲功能,可控制 ILIM 或過流條件的最大長度。tCOD 可通過 COD 引腳上的下拉電阻器進行調節(jié),如 表 6-3 所示。
| COD 引腳和 GND 之間的 RCOD 電阻器 | 函數行為 | nFAULT 引腳 |
|---|---|---|
| 0 ≤ RCOD< 20kΩ | 關斷延遲功能被禁用,輸出級和 IC 僅受熱關斷的保護 | 當通道達到熱關斷時下拉至低電平。當通道溫度恢復到安全水平時解除 |
| 60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ | 在功率級關閉之前,允許電流持續(xù) tCOD = RCOD(kΩ)/120ms(典型值) | 當 tCOD 計時結束時拉至低電平。tRETRY 計時結束時解除。 |
| RCOD ≥ 240kΩ | tCOD = RCOD(kΩ)/120ms,但未指定線性度。 |
對于 60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ,器件將在電流限制條件下持續(xù) tCOD = RCOD(kΩ)/120 ms。通道關閉后,通道僅在典型值為 tRETRY = (tCOD × 32) ms 的間隔后進行重試。如果用戶在電流限制條件下更改通道狀態(tài),控制器將響應輸入狀態(tài)變化。但是,在 tRETRY 期間,控制器不會響應輸入狀態(tài)變化。
對于 RCOD ≥ 240kΩ,相同的公式同樣成立,tCOD (ms) = RCOD(kΩ)/120,但未指定線性度。
如果在 COD 間隔期間發(fā)生熱關斷,則通道會關閉,并在溫度達到安全水平后重試。COD 計時器在輸出因熱關斷而關閉的持續(xù)時間內暫停。
tCOD 和 tRETRY 功能的基于截止延遲的時序,與基于熱關斷的重試相比,可降低平均功率耗散。如果沒有 COD,該器件會在室溫下的 1ms 至 5ms 內從熱關斷狀態(tài)恢復,同時一個通道導通。對于 COD,器件會等待整個 tRETRY 周期,然后再重新啟用輸出。例如,我們可以針對 RILIM=100kΩ,VVM=VLOAD = 24V,RLOAD = 1Ω,使用不使用 COD 的情況來計算每個周期的平均功率耗散
啟用截止延遲 (60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ) 時,平均電流取決于 tCOD 和 tRETRY = tCOD × 32ms。對于 RCOD = 120kΩ
在沒有截止延遲(COD 引腳連接到 GND,或 RCOD < 20kΩ)的情況下,該器件會在熱遲滯(TJ < (tTSD – tTSD_HYS))后自動重試。使用 tTSD_HYS_RETRY = 2.5ms 的重試時間以及與器件在 tTSD = 1ms 后熱關斷相同的 1ms 導通時間來計算平均功率耗散:
截止延遲使平均功率耗散(本例中為 0.43W)明顯低于基于熱關斷的保護(本例中為 4W)。這一結果可降低系統(tǒng)總體發(fā)熱并在相鄰器件通道上實現更好的性能。