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DRV2901压电式传感器驱动器技术解析与应用

科技观察员 ? 2025-08-27 10:34 ? 次阅读
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Texas Instruments DRV2901 PWM输入压电式传感器驱动器是一款高性能镜头清洁器传感器驱动器。该系统只需要简单的无源LC解调滤波器,即可提供高质量、高效且得到EMI合规验证的放大。该器件需要两个电源,12V用于GVDD和V DD ,12V至48V用于PVDD。由于采用了内部上电重置,因此DRV2901无需上电排序。

数据手册:*附件:Texas Instruments DRV2901 PWM输入压电式传感器驱动器数据手册.pdf

Texas Instruments DRV2901具有一个片上集成创新保护系统,可保护器件免受可能损坏系统的各种故障条件的影响。这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和过热保护。DRV2901具有一个专有限流电路,可降低在高电平瞬态期间器件关断的可能性。

特性

  • 12V-48V宽电源电压运行
  • 支持高达50W峰值电源
  • 集成自我保护电路,包括
    • 短路
    • 过流
    • 欠压
    • 过热
  • 具有90m?输出MOSFET的高效功率级
  • 于加电保护的上电复位,无任何电源定序
  • 44引脚HTSSOP封装 (DDV)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C

功能框图

1.png

DRV2901压电式传感器驱动器技术解析与应用?


?一、产品概述?

DRV2901是德州仪器(TI)推出的一款高性能单通道PWM输入压电式传感器驱动器,专为超声波清洗及光学镜头清洁系统设计。其核心特点包括:

  • ?宽电压支持?:12V至48V工作电压范围,兼容工业级电源设计。
  • ?高效功率输出?:集成90mΩ低阻MOSFET,支持高达50W峰值功率输出。
  • ?多重保护机制?:包含欠压保护(UVP)、过温保护(OTP)、过载及短路保护,确保系统可靠性。
  • ?简化设计?:内置电源复位(POR)功能,无需电源时序控制,降低开发复杂度。

?典型应用场景?:

  • 热成像相机镜头清洁
  • 交通监控摄像头防污
  • 无人机视觉系统维护

?二、关键技术与特性?

?1. 高效功率架构?

  • ?半桥输出设计?:支持A/B双通道独立控制,通过外部LC滤波器实现高质量PWM信号解调。
  • ?低损耗MOSFET?:RDS(on)低至90mΩ(GVDD=12V时),减少热损耗,提升能效至90%以上。

?2. 智能保护系统?

  • ? 编程过流保护(OCP) ?:通过外部电阻(22kΩ至100kΩ)调节阈值(3A至12.2A),适应不同负载需求。
  • ?两级温度监控?:
    • ?OTW警告?:125°C时触发信号,提示降频或降温。
    • ?OTE关断?:155°C时强制进入高阻态,需复位恢复。

?3. 简化接口设计?

  • ?PWM直驱输入?:兼容标准控制器(如ULC1001),无需额外信号调理。
  • ?开漏故障输出?:SD(关断)和OTW(过温)引脚支持外部上拉,兼容3.3V/5V逻辑。

?三、典型应用电路设计?

?1. 电源配置?

  • ?GVDD/VDD?:12V±10%,需并联47μF+0.1μF电容滤波
  • ?PVDD?:12-48V,每通道需0.01μF+1μF去耦电容至GND_X。

?2. 关键外围元件?

  • ?自举电容?:100nF(BST_X至OUT_X),高频应用可缩减至33nF。
  • ?电流检测电阻?:1-2Ω(RSNS),用于反馈至控制器。

?3. 布局建议?

  • ?分层设计?:顶层放置自举电容,底层布置PVDD滤波电容,缩短回流路径。
  • ?隔离敏感信号?:低电压模拟地(AGND)与功率地(GND)通过开槽分隔,减少噪声耦合

?四、设计注意事项?

  1. ?电感选型?:输出滤波电感需在最大电流下保持≥5μH感量,避免饱和导致保护误触发。
  2. ?散热管理?:HTSSOP封装热阻θJA为50.7°C/W,需通过大面积铺铜或散热器控制结温。
  3. ?故障恢复?:OTW信号建议连接MCU,动态调整负载以避免OTP触发。
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