ZHCSZ39A September 2025 – December 2025 DRV81646
PRODUCTION DATA
由于模擬電流限制條件會導(dǎo)致非常高的功率耗散,DRV81646 提供了切斷延遲功能,可控制 ILIM 或過流條件的最大長度。tCOD 可通過 COD/INRUSH 引腳上的下拉電阻器進(jìn)行調(diào)節(jié),如 表 6-5 所示。
| R COD/INRUSH 與 GND 之間的 RCOD 電阻器 | 函數(shù)行為 | nFAULT 引腳 | 故障位 (SPI) |
|---|---|---|---|
| 0 ≤ RCOD< 20kΩ | 關(guān)斷延遲功能被禁用,輸出級和 IC 僅受熱關(guān)斷的保護(hù) | 當(dāng)通道達(dá)到熱關(guān)斷時下拉至低電平。當(dāng)通道溫度恢復(fù)到安全水平時解除 | 如果通道達(dá)到熱關(guān)斷,則會設(shè)置相應(yīng)通道的 FAULT 位。在有效 SPI 事務(wù)結(jié)束時自動清除該位 |
| 60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ | 在功率級關(guān)閉之前,允許電流持續(xù) tCOD = RCOD(kΩ)/120ms(典型值) | 當(dāng) tCOD 計時結(jié)束時拉至低電平。tRETRY 計時結(jié)束時解除。 | 當(dāng) tCOD 計時結(jié)束時,會設(shè)置相應(yīng)通道的故障位。在有效 SPI 事務(wù)結(jié)束時自動清除該位 |
| 240kΩ ≤ RCOD ≤ 470kΩ | tCOD = RCOD(kΩ)/120ms,但未指定線性度。 | ||
| RCOD ≥ 1MΩ | 浪涌模式已啟用。典型值為 tINRUSH = 10ms。 | 在浪涌周期 tINRUSH 期間被屏蔽,如果功率級達(dá)到熱關(guān)斷,則拉至低電平。 | 相應(yīng)通道的故障位在浪涌周期 tINRUSH 內(nèi)被屏蔽,然后在功率級達(dá)到熱關(guān)斷時被拉至低電平。 |
對于 60kΩ ≤ RCOD ≤ 240kΩ,器件將在電流限制條件下持續(xù) tCOD = RCOD(kΩ)/120ms。通道關(guān)閉后,通道僅在典型值為 tRETRY = (tCOD × 32) ms 的間隔后進(jìn)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(yīng)輸入狀態(tài)變化。但是,在 tRETRY 期間,控制器不會響應(yīng)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(guān)斷,則通道會關(guān)閉,并在溫度達(dá)到安全水平后重試。COD 計時器在輸出因熱關(guān)斷而關(guān)閉的持續(xù)時間內(nèi)暫停。
tCOD 和 tRETRY 功能的基于截止延遲的時序,與基于熱關(guān)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(nèi)從熱關(guān)斷狀態(tài)恢復(fù),同時一個通道導(dǎo)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
啟用關(guān)斷延遲 (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(guān)斷相同的 1ms 導(dǎo)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(guān)斷的保護(hù)(本例中為 4W)。這一結(jié)果可降低系統(tǒng)總體發(fā)熱并在相鄰器件通道上實現(xiàn)更好的性能。