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无刷直流电机驱动_半桥(三相)栅极驱动器_PWM控制_SLM7888_(上海数明半导体).pdf

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简介:
本PDF文档详细介绍了SLM7888这款由上海数明半导体公司开发的用于无刷直流电机的半桥三相PWM控制栅极驱动器,适用于高效能电机驱动应用。 SLM7888是由上海数明半导体公司开发的一款高性能、高速度的功率MOSFET和IGBT驱动器,特别适用于三相电机驱动应用。这款芯片具有三个独立的高低侧参考输出通道,并能处理高达160V的电压。它采用了专有的高压集成电路(HVIC)与抗闩锁CMOS技术,确保了一体化设计的安全性和可靠性。 其关键特性如下: 1. **浮动通道设计**:SLM7888配备有浮动通道,适合自举操作,在最高达160V的电压下依然能够正常工作。 2. **耐受负瞬态电压**:该驱动器具备对负电压瞬变和快速变化(dV/dt)的免疫能力,提高了系统的稳定性。 3. **门驱动电源范围**:支持从10V到20V的宽广门驱动电源范围,适应各种不同的电源条件。 4. **欠压锁定保护功能**:所有通道均具备欠压锁定机制,在供电电压(如 VDD 和 VBS)低于设定阈值时防止器件误操作。 5. **逻辑输入兼容性**:与标准CMOS或LSTTL输出相容,可接受低至3.3V的逻辑电平。 6. **低电流变化率门驱动**:较低的电流变化率有助于提高抗噪声能力并减少电磁干扰(EMI)。 7. **死区时间控制功能**:内置死区时间防止交叉导通现象的发生,典型值为270ns,确保开关转换精确同步化以避免功率开关同时导通导致短路情况发生。 8. **封装形式多样选择**:提供SOIC-20L(宽体)和TSSOP-20L(窄体)两种封装选项,适应不同应用场景的安装需求。 典型应用电路图展示了如何利用SLM7888驱动三相无刷直流电机。六枚功率开关Q1-Q6分别连接至SLM7888高低侧输出端口,并通过控制器提供的PWM信号进行控制。根据引脚配置正确设置,可以实现高效电机管理。 在实际应用中,SLM7888的高级级移电路允许高侧门驱动器在VBS为15V时工作,在VS = -9.8V条件下仍能保持稳定运行;而UVLO(欠压锁定输出)则会在电源电压低于指定阈值情况下防止设备异常操作。总之,SLM7888是一款专为高压三相电机驱动设计的高效驱动器,其特点在于高电压耐受、快速开关转换以及良好的逻辑兼容性和保护机制,能够满足各种高性能电机控制系统的需求。

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  • __PWM_SLM7888_).pdf
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    本PDF文档详细介绍了SLM7888这款由上海数明半导体公司开发的用于无刷直流电机的半桥三相PWM控制栅极驱动器,适用于高效能电机驱动应用。 SLM7888是由上海数明半导体公司开发的一款高性能、高速度的功率MOSFET和IGBT驱动器,特别适用于三相电机驱动应用。这款芯片具有三个独立的高低侧参考输出通道,并能处理高达160V的电压。它采用了专有的高压集成电路(HVIC)与抗闩锁CMOS技术,确保了一体化设计的安全性和可靠性。 其关键特性如下: 1. **浮动通道设计**:SLM7888配备有浮动通道,适合自举操作,在最高达160V的电压下依然能够正常工作。 2. **耐受负瞬态电压**:该驱动器具备对负电压瞬变和快速变化(dV/dt)的免疫能力,提高了系统的稳定性。 3. **门驱动电源范围**:支持从10V到20V的宽广门驱动电源范围,适应各种不同的电源条件。 4. **欠压锁定保护功能**:所有通道均具备欠压锁定机制,在供电电压(如 VDD 和 VBS)低于设定阈值时防止器件误操作。 5. **逻辑输入兼容性**:与标准CMOS或LSTTL输出相容,可接受低至3.3V的逻辑电平。 6. **低电流变化率门驱动**:较低的电流变化率有助于提高抗噪声能力并减少电磁干扰(EMI)。 7. **死区时间控制功能**:内置死区时间防止交叉导通现象的发生,典型值为270ns,确保开关转换精确同步化以避免功率开关同时导通导致短路情况发生。 8. **封装形式多样选择**:提供SOIC-20L(宽体)和TSSOP-20L(窄体)两种封装选项,适应不同应用场景的安装需求。 典型应用电路图展示了如何利用SLM7888驱动三相无刷直流电机。六枚功率开关Q1-Q6分别连接至SLM7888高低侧输出端口,并通过控制器提供的PWM信号进行控制。根据引脚配置正确设置,可以实现高效电机管理。 在实际应用中,SLM7888的高级级移电路允许高侧门驱动器在VBS为15V时工作,在VS = -9.8V条件下仍能保持稳定运行;而UVLO(欠压锁定输出)则会在电源电压低于指定阈值情况下防止设备异常操作。总之,SLM7888是一款专为高压三相电机驱动设计的高效驱动器,其特点在于高电压耐受、快速开关转换以及良好的逻辑兼容性和保护机制,能够满足各种高性能电机控制系统的需求。
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