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    L298N中文.docx

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    L298N中文.docx

    L298N中文功率电源电压<46V. 总的直流电流<4A. 低饱和电压. 过热保护. <1.5V 的逻辑低电平输入 description介绍 L298有15引脚的Multiwatt和20引脚的双列直插两种封装。它是一个高电压,高电流的双桥驱动设计,可以接受标准逻辑电平,驱动像继电器、电磁阀、DC和步进电机等。有两个使能端来使设备自由的接受或者拒绝输入信号。每个桥的低晶体管发射源被连在了一起,相应的外部终端可被用于连接一个外部感应电阻。提供了一个额外的电源输入使逻辑工作在一个地电压。 Block diagram方框图 Absolute maximum ratings绝对最大值 VS:功率电源 50V VSS: 逻辑电源电压 7V Vi、Ven:输入和使能电压 -0.37V Io:最大输出电流 无重复 3A 重复 2.5A 直流操作 2A Vsens:感应电压 -12.3V Ptot: 总的功率耗散 25W Top: 结操作温度 -25130度 Tstg、Ti: 储存和结温度 -40150度 Pin connection引脚配置 Thermal data 热工数据 结热电阻 结周围的热电阻 功能引脚 1;15 2;19 感应A;感应B 在这个引脚和低之间可以接感应电阻用于控制负载电流 2;3 4;5 输出1;输出2 A桥的输出端口;流经这两个端子连接的负载电流在端子1被检测 4 6 VS 用于驱动负载的功率输出电源电压.在这个引脚和地之间必须接一个100nf的无极性电 5;7 7;9 输入1;输入2 A桥的电平兼容输入 6;11 8;14 使能A;使能B 电平兼容使能输入;低电平使桥A或者桥B关闭 8 1;10;11;20 接地 地 9 12 VSS 逻辑电源电压.这个引脚和地之间必须接一个100nf的电容 10;12 13;15 输入3;输入4 B桥的电平兼容输入 13;14 16;17 输出3;输出4 B桥的输出端口;流经这两个端子连接的负载电流在端子15被检测 3;18 N.C 无连接 电气特性 Vs 电源电压 运行条件 Vin+2.5 46 Vss 逻辑电源电压 4.5 5 7 Is 静态电源电流 Ven=H;IL=0 ;Vi=L 13 22 Vi=H 50 70 Ven=L Vi=X 4 Iss 来自于Vss的静态电流 Ven=H;IL=0;Vi=L 24 36 Vi=H 7 12 Ven=L Vi=X 6 ViL 低电平输入 -0.3 1.5 ViH 高电平输入 2.3 IL 低电平输入电流 Vi=L IH 高电平输入电流 Vi=H<=Vss-0.6v Ven=L 使能低电平 -0.3 Ven=H 使能高电平 2.3 Len=L 低电平使能电流 Ven=L Len=H 高电平使能电流 Ven=H<=Vss-0.6V VCEsat(H) 饱和电压源 IL=1A 0.95 IL=2A VCEsat(L) 渗透饱和电压 IL=1A 0.85 IL=2A VCEsat 总压降 IL=1A 1.80 IL=2A Vsens 传感电压 -1(1) T1(Vi) 电流源关闭延时 T2(Vi) 电流源下降时间 T3(Vi) 电流源启动延时 T4(Vi) 电流源上升时间 T5(Vi) 渗透电流关闭延时 T6(Vi) 渗透电流下降时间 T7(Vi) 渗透电流启动延时 T8(Vi) 渗透电流上升时间 Fc(Vi) 变换频率 T1(Ven) 电流源关闭延时 T2(Ven) 电流源下降时间 T3(Ven) 电流源启动时间 T4(Ven) 电流源上升时间 T5(Ven) 电流源关闭延时 T6(Ven) 电流源下降时间 T7(Ven) 电流源启动时间 T8(Ven) 电流源上升时间 Symbol:符号 Parameler:参数 Test conditions:测试条件 Typ:典型 Vss -10 30 100 1.5 Vss -10 30 100 1.35 1.7 2 2.7 1.2 1.6 1.7 2.3 3.2 4.9 2 Unit:单位 Min:最小 Max:最大 Figure:图表 图表1:典型饱和电流Vs.输出电流Typical saturation voltage Vs. outpur current 图表2:开关时间测试电路 switching times test circuits 图表3:电流源延迟时间。输入或者使能开关source current delay times Vs. input or enable switching 图表4:开关时间测试switching times test circuits 图表5:渗透电流延迟时间Vs.输入0V或者使能开关sink current delay times Vs. input 0 or enable switching 图表6:双向直流电机控制bidirectional DC motor control 图表7:对于高电流,可以并行输出.注意端口1和4并行,2和3并行。For higher current output can be paralleled. Take care to paralled channel 1 with chanel 4 and chanel 2 with channel 3. 应用信息 1.1电源输出部分 L298N集成两个输出部分(A;B).电源输出部分是一个桥式结构,它的输出通常可以驱动一个感应负载或者微分模式,这取决于它的输入部分。负载电流来源于检测端口所在的桥:一个额外的电阻允许用来加强这个电流的变化强度。 1、2输入部分 每个桥通过输入端口IN1;IN2:ENA和IN3;IN4:ENB中的四个输入门所驱动的。当使能端为高电平时,输入信号设置桥式部分,当使能端为低电平时,输入部分抑制桥式部分。所有的输入信号均为逻辑电平。 2.建议 (A non inductive)一个无极性电容,通常为100nf,必须在Vs与Vss和地之间连接并且尽可能靠近地端。当功率电源的大电容离IC太远时,另外一个小的必须尽量靠近L298N。感应电阻,不是线绕型,必须接在靠近IC的GND端口的VS的负极端的地。每一个输入端必须通过一条较短的路径与驱动信号相连。启动和关闭:启动之前的电源电压和关闭之前的使能输入端必须接在低电位。 3.应用 图6展示了一个双向直流电机控制仅需要一个桥电路的原理图。另外一个桥电路的D1到D4部分是由四个快恢复二极管构成的,快恢复元素必须选择尽可能小的在驱动电流最坏的情况下。 检测输出电压可以通过削弱输入或者降低使能输入的开启来提供过电流保护被用来控制电流振幅。 刹停功能要求绝对最大电流幅度不能超过2A. 当多次出现负载电流超过2A,可以选择一个相应的配置 当感应负载被驱动和输入IC被削弱,另外一个电桥就要求被使用;这时可以优先考虑肖特基二极管。 这个解决方案可以驱动3A的直流运行和重复出现的3.5A的电流。 在图8上展示了驱动两个双相步进电机;L298所需要的输入驱动信号在这个例子里由L297产生的。 图9展示的是图8中的应用的一个PCB例子。 图10展示的是一个电流由I.C.L6506控制的两个双相步进电机回路。 图8:两个双向步进电机回路。这个回路驱动是线圈电流达到2A的二极步进电机。二极管是2A型的快速二极管。 图9:对于图8中的回路的板子的建议布局。 图10:L6506控制电流的驱动两个双向步进电机的电流回路。 Out and mechanical data:外部物理尺寸

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