ZHCSXV1A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
在此模式下,将两个半桥配置为用作两个独立的半桥。表 7-7 展示了电桥控制的逻辑表。
| nSLEEP | DRVOFF | EN/IN1 | PH/IN2 | OUT1 | OUT2 | 器件状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | X | 高阻态 | 高阻态 | SLEEP |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 高阻态 | 高阻态 | STANDBY |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 请参考关断状态诊断表 | STANDBY | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | STANDBY | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | STANDBY | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | L | L | 运行 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | L | H(1) | 运行 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | H(1) | L | 运行 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | H(1) | H(1) | 运行 |
对于 SPI 型号,当 SPI_IN 寄存器已解锁时,可以通过 SPI_IN 寄存器中的等效位 S_DRVOFF 和 S_DRVOFF2 对两个半桥进行独立高阻态控制。表 7-8 展示了使用引脚和寄存器组合输入进行电桥控制的逻辑表。有关 表 7-8 中所示组合输入的详细信息,请参阅寄存器 - 引脚控制。
| nSLEEP | DRVOFF1 组合 | DRVOFF2 组合 | EN_IN1 组合 | PH_IN2 组合 | OUT1 | OUT2 | 器件状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | X | X | 高阻态 | 高阻态 | SLEEP |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 高阻态 | 高阻态 | STANDBY |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 请参考关断状态诊断表 | STANDBY | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | STANDBY | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | STANDBY | ||
| 1 | 1 | 0 | X | 0 | 高阻态 | L | 运行 |
| 1 | 1 | 0 | X | 1 | 高阻态 | H(1) | 运行 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | X | L | 高阻态 | 运行 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | X | H(1) | 高阻态 | 运行 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | L | 运行 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | H(1) | 运行 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | H(1) | L | 运行 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | H(1) | H(1) | 运行 |
在此模式下,器件行为如下所列:
对于 HW 型号,IPROPI 引脚上的电流是来自两个半桥的高侧检测电流之和。这将 ITRIP 电流调节功能限制为组合电流调节,而不是进行真正独立的调节。