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探索汽车电动座椅中多通道栅极驱动器的优势2
发表时间:2022-10-04 11:47作者:德州仪器公众号 除非体验过宇宙飞船,否则汽车电动座椅可能是您体验过的最复杂的座椅。它比飞机座椅的调节选项更多,比牙科诊所的就诊椅更加舒适 – 汽车电动座椅提供了奢华的舒适度、便利性和安全性。 电动座椅设计趋势
多通道栅极驱动器解决方案 TI 提供专为电动座椅设计的多电机汽车栅极驱动器。DRV8714-Q1 和 DRV8718-Q1 的半桥栅极驱动器分别具有四个通道和八个通道。它们集成了电荷泵、电流检测放大器和可用于多个负载的逻辑电路。一个 IC 可以控制多达七个不同的电机或电机和加热器的组合,从而减少了座椅模块所需器件的数量。 图 1 显示了 DRV8714-Q1 通过共用半桥驱动来控制三个电机,它可以单独操作其中的任何电机,也可以同时运行特定组合。您可以选择最适合电机特性的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) ,并调整 DRV8714-Q1 的寄存器以优化性能。 图 1:由 DRV8714-Q1 汽车栅极驱动器驱动的三电机座椅 驱动灵活性 图 2 显示了控制四个座椅电机、一个风扇和一个加热器的 DRV8718-Q1。风扇(单向旋转)仅需要一个半桥,而加热器仅需要一个高边 MOSFET,从而使设计减少了外部晶体管的数量 – 这一切都归功于多通道栅极驱动器的灵活性。
图 2:驱动多个电机、一个加热器和一个风扇的 DRV8718-Q1 汽车栅极驱动器 由于可以灵活地选择每个最适合相应负载的外部 MOSFET,因此低漏源通态电阻 MOSFET 能够被用来提高大电流应用中的热性能。DRV8718-Q1 系列通过调整栅极电流来控制转换压摆率,有利于提高电磁兼容性。您还可以通过更改 MOSFET 来使座椅模块适应各种电机,无需改变整体设计。 简化的接口 单芯片的另一个优点是可以显著减少发送到微控制器 (MCU) 的信号。MCU 只需使用四个引脚(使用串行外设接口 [SPI]),即可通过单个 DRV8718-Q1 控制多达八个半桥,甚至在菊花链配置中控制更多通道,如图 3 所示。这种控制包括每个半桥的参数设置、晶体管的独立或协调控制以及诊断监控。 图 3:使用从 MCU 到 DRV8718-Q1 汽车栅极驱动器的菊花链配置控制 16 个半桥 统一控制可减少 MCU 的工作量。只需一条命令,MCU 即可启用所有驱动器;通过一次寄存器读取,MCU 可以判断是否有电机出现故障。后续的 SPI 读取可以确定发生故障的通道和详细信息(如需要)。 结语 汽车电动座椅持续提供更高的舒适性和便利性。不过,要驱动其电机,还需要解决一些设计挑战。多通道栅极驱动器可以将多个通道集成到单个芯片中,并提供诊断和电流检测放大器等功能,从而帮助解决这些难题。DRV8718-Q1 多通道栅极驱动器可提供灵活、紧凑的解决方案,有助于实现汽车座椅的最新功能。 本文来源:德州仪器公众号
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