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关于使用TB5128FTG替代THB6128驱动方案的关键点.pdf

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简介:
本PDF文档深入探讨了采用TB5128FTG芯片替换THB6128作为电机驱动解决方案的技术要点,包括性能优势、兼容性及应用案例。 在当前半导体行业面临供应紧张或产品停产的情况下,许多工程和制造项目需要寻找可替代的芯片以维持生产线运行。特别是在步进电机驱动领域中,找到可以互相替代的驱动芯片变得尤为重要。本方案将重点介绍使用TB5128FTG替换已停产或供不应求的THB6128(LV8728)驱动器的过程。 THB6128是一款双全桥MOSFET驱动器,具有低导通电阻(Ron=0.55Ω),能承受40V直流电压,并提供高达2.2A峰值电流输出。它支持从全步进到1/128细分的多种模式,内置自动半流锁定功能以及快衰、慢衰和混合式三种衰减方式,同时具备温度保护和过载保护机制。 TB5128FTG同样是双全桥MOSFET驱动器。其导通电阻更优(高压侧+低压侧=0.25Ω),可承受的最高直流电压为50V,并提供高达5A峰值电流输出能力,支持从全步进到1/16细分的各种模式。此外,TB5128FTG还拥有ADMD高级动态混合衰减功能和ACDS无电阻电流控制结构,并具备包括热关断(TSD)、过流保护(ISD)及上电复位故障检测信号输出在内的多重故障监测机制。 在使用TB5128FTG替代THB6128时,除了确认两者之间的兼容性外,还需特别注意引脚功能和配置差异。例如,在高电平时,TB5128FTG的RESET引脚使芯片进入复位模式;而在低电平下正常工作。相比之下,THB6128的对应引脚不具备这种功能。MDT0和MDT1用于设置衰减方式,并且在TB5128FTG中通过高低电平选择四种不同的衰减方法。OSCM引脚设定斩波频率并需连接适当的电阻与电容,VCC引脚提供内部的5V稳压输出,外部应接一个滤波电容(0.1uF~1uF),但如果有独立的5V电源则不直接接入。 TB5128FTG还具有TORQE、EDG_SEL、GAIN_SEL、IF_SEL和RS_SEL等特殊引脚。这些引脚分别用于半流锁相控制,选择时钟脉冲触发边沿,设置增益比例以及芯片控制模式和电流采样模式的选择。 在实际替换过程中,需根据原有的THB6128配置调整TB5128FTG的引脚设定。例如,在原方案中如果THB6128通过MCU IO口实现半流锁定功能,则使用TB5128FTG时可直接利用MCU IO口完成此任务;若驱动板单独处理半流锁定,可能需要增加74HC123芯片来满足要求。 总的来说,TB5128FTG是THB6128的一个良好替代选项,具有更多功能和更优性能。但在替换过程中需注意两者引脚配置差异,并进行适当调整。此外还需根据具体应用设置TB5128FTG特有的功能引脚,在实施替换前建议详细阅读其官方文档以确保准确无误并充分利用新芯片的高级特性。

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  • 使TB5128FTGTHB6128.pdf
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    本PDF文档深入探讨了采用TB5128FTG芯片替换THB6128作为电机驱动解决方案的技术要点,包括性能优势、兼容性及应用案例。 在当前半导体行业面临供应紧张或产品停产的情况下,许多工程和制造项目需要寻找可替代的芯片以维持生产线运行。特别是在步进电机驱动领域中,找到可以互相替代的驱动芯片变得尤为重要。本方案将重点介绍使用TB5128FTG替换已停产或供不应求的THB6128(LV8728)驱动器的过程。 THB6128是一款双全桥MOSFET驱动器,具有低导通电阻(Ron=0.55Ω),能承受40V直流电压,并提供高达2.2A峰值电流输出。它支持从全步进到1/128细分的多种模式,内置自动半流锁定功能以及快衰、慢衰和混合式三种衰减方式,同时具备温度保护和过载保护机制。 TB5128FTG同样是双全桥MOSFET驱动器。其导通电阻更优(高压侧+低压侧=0.25Ω),可承受的最高直流电压为50V,并提供高达5A峰值电流输出能力,支持从全步进到1/16细分的各种模式。此外,TB5128FTG还拥有ADMD高级动态混合衰减功能和ACDS无电阻电流控制结构,并具备包括热关断(TSD)、过流保护(ISD)及上电复位故障检测信号输出在内的多重故障监测机制。 在使用TB5128FTG替代THB6128时,除了确认两者之间的兼容性外,还需特别注意引脚功能和配置差异。例如,在高电平时,TB5128FTG的RESET引脚使芯片进入复位模式;而在低电平下正常工作。相比之下,THB6128的对应引脚不具备这种功能。MDT0和MDT1用于设置衰减方式,并且在TB5128FTG中通过高低电平选择四种不同的衰减方法。OSCM引脚设定斩波频率并需连接适当的电阻与电容,VCC引脚提供内部的5V稳压输出,外部应接一个滤波电容(0.1uF~1uF),但如果有独立的5V电源则不直接接入。 TB5128FTG还具有TORQE、EDG_SEL、GAIN_SEL、IF_SEL和RS_SEL等特殊引脚。这些引脚分别用于半流锁相控制,选择时钟脉冲触发边沿,设置增益比例以及芯片控制模式和电流采样模式的选择。 在实际替换过程中,需根据原有的THB6128配置调整TB5128FTG的引脚设定。例如,在原方案中如果THB6128通过MCU IO口实现半流锁定功能,则使用TB5128FTG时可直接利用MCU IO口完成此任务;若驱动板单独处理半流锁定,可能需要增加74HC123芯片来满足要求。 总的来说,TB5128FTG是THB6128的一个良好替代选项,具有更多功能和更优性能。但在替换过程中需注意两者引脚配置差异,并进行适当调整。此外还需根据具体应用设置TB5128FTG特有的功能引脚,在实施替换前建议详细阅读其官方文档以确保准确无误并充分利用新芯片的高级特性。
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