Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Facebook YouTube LinkedIn
    Industry SurferIndustry Surfer
    Inicio - Controlador de motor BLDC sin sensor de 24 V
    Electrónica

    Controlador de motor BLDC sin sensor de 24 V

    3 Mins Read Electrónica
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Controlador de motor BLDC sin sensor de 24 V
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    El DRV10983 es ​​un controlador de motor de CC sin escobillas, sin sensor, trifásico, de 24 V con MOSFET de potencia integrados, que proporciona hasta 2 A de corriente de accionamiento continua. El dispositivo está diseñado para aplicaciones sensibles al costo, bajo nivel de ruido y bajo número de componentes externos.

    El DRV10983 es ​​un controlador de motor de CC sin escobillas, sin sensor, trifásico, de 24 V con MOSFET de potencia integrados, que proporciona hasta 2 A de corriente de accionamiento continua. El dispositivo está diseñado para aplicaciones sensibles al costo, bajo nivel de ruido y bajo número de componentes externos.

    El DRV10983 utiliza un exclusivo esquema de control sin sensores para proporcionar una transmisión sinusoidal continua, lo que reduce significativamente la acústica de tonos puros que normalmente se produce como resultado de la conmutación. La interfaz del dispositivo está diseñada para ser simple y flexible. Los motores se pueden controlar directamente a través de entradas PWM, analógicas o I2C. La retroalimentación de velocidad del motor está disponible a través del pin FG o I2C.

    El DRV10983 tiene un regulador reductor/lineal integrado que reduce de manera eficiente el voltaje de suministro a 5 V o 3,3 V para alimentar los circuitos internos y externos. Este dispositivo se puede utilizar en las versiones de modo de suspensión o de espera para ahorrar energía cuando el motor no está funcionando. La versión en modo de espera (3 mA) deja el regulador en funcionamiento y la versión en modo de suspensión (180 μA) apaga el regulador. Use la versión en modo de espera para aplicaciones que usan un regulador para alimentar un microcontrolador externo.

    La interfaz I2C permite a los usuarios reprogramar parámetros específicos del motor en registros o programar la EEPROM para optimizar el rendimiento para aplicaciones específicas. El DRV10983 se ofrece en un paquete HTSSOP térmicamente eficiente de 24 pines con una almohadilla térmica expuesta. La temperatura de funcionamiento se especifica de –40 °C a 125 °C.

    característica

    • Rango de voltaje de entrada: 8-28V
    • Conductor total H+L Rdson: 250 mΩ
    • Corriente de accionamiento: 2 A continua (3 A pico)
    • Esquema único de control de fuerza electromotriz trasera sin sensores (BEMF)
    • Conmutación de 180° de onda sinusoidal continua
    • No se requiere resistencia de detección externa
    • Para mayor flexibilidad, los usuarios pueden incorporar una resistencia de detección externa para monitorear la energía entregada al motor
    • Opciones de interfaz de usuario flexibles:
      – Interfaz I2C: registros de acceso para comando y retroalimentación
      – Pin de VELOCIDAD dedicado: acepta entrada analógica o PWM
      – Pin FG dedicado: proporciona retroalimentación TACH
      – Los perfiles giratorios se pueden personalizar con EEPROM
      – Control de avance/retroceso a través del pin DIR
    • Convertidor reductor/lineal integrado para suministrar voltaje de manera eficiente (5 V/3,3 V) a circuitos internos y externos
    • Corriente de alimentación 3 mA (con versión standby (DRV10983))
    • Consumo de corriente 180 µA con versión de suspensión (DRV10983Z)
    • Protección contra la sobretensión
    • detección de bloqueo
    • protección contra sobretensiones
    • Protección UVLO
    • Protección de apagado térmico
    • HTSSOP de 24 pines térmicamente mejorado

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Entradas relacionadas

    ESD Alliance agrega CEMWorks a la comunidad de miembros

    Renesas Electronics anuncia el sintetizador de ondas milimétricas de banda ancha de mayor rendimiento de la industria

    Microchip amplía familia SiC para mejorar eficiencia, tamaño y fiabilidad.

    Entradas recientes
    ¿Qué es el campo magnético y cómo funciona?
    circuito capacitivo de ca
    circuito inductivo ca
    ¿Cómo probar un diodo? Uso de multímetros analógicos y digitales (DMM)
    Noticias industrial
    ¿Qué es el campo magnético y cómo funciona?
    circuito capacitivo de ca
    circuito inductivo ca
    ¿Cómo probar un diodo? Uso de multímetros analógicos y digitales (DMM)
    Facebook YouTube LinkedIn
    © 2025 Hecho con ♥ desde México

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Ir a la versión móvil