Toshiba lance un pilote de moteur pas à pas 40 V/2.0 A avec détection de courant sans résistance

Mise à jour : 22 septembre 2021

Toshiba lance un pilote de moteur pas à pas 40 V/2.0 A avec détection de courant sans résistance

Réduit les composants externes et contribue à un gain de place circuit Boards

Toshiba lance un pilote de moteur pas à pas 40 V/2.0 A avec détection de courant sans résistance

TOKYO: Toshiba Electronique Devices & Storage Corporation (« Toshiba ») a ajouté « TB67S539FTG » à sa gamme de circuits intégrés de pilotes de moteur pas à pas qui prennent en charge le contrôle de courant constant, pour la bureautique, les équipements commerciaux et industriels. Le nouveau pilote effectue un contrôle moteur à courant constant sans détection de courant Resistor.

Le TB67S539FTG intègre le dernier appareil DMOSTFET de Toshiba , ce qui lui permet de réaliser une sortie moteur Tension nominale de 40 V et un courant nominal de sortie du moteur de 2.0 A . L'utilisation d'un détecteur de courant pour le contrôle du moteur à courant constant élimine le besoin d'une résistance de détection de courant externe. Le circuit en pont en H pour le contrôle du moteur a une configuration Nch/Nch et un circuit de pompe de charge intégré pour le contrôle de l'étage de sortie. De plus, le nouveau pilote ne nécessite pas de connexion externe condensateur qui est généralement utilisé pour actionner les portails du pont en H, car il est incorporé dans le produit. Cela permet d'économiser de l'espace sur les cartes de circuits imprimés.

Le TB67S539FTG prend en charge les alimentations d'entraînement de moteur de 4.5 V à 34 V et peut être utilisé pour des applications alimentées en 24 V et dans des applications avec des pilotes 12 V, y compris des caméras de surveillance et des projecteurs.

TB67S539FTG adopte un boîtier QFN32 compact pour réduire la dissipation de chaleur pendant l'utilisation. Faible résistance à l'état passant (supérieure + inférieure) entre la sortie Transistor drain et source, 0.8Ω (typ.), réduit la génération de chaleur.

Notes:
[1] En septembre 2021.
[2] Le courant réel du moteur entraîné dépend de l'environnement d'utilisation et de facteurs tels que la température ambiante et la tension d'alimentation.

Applications

  •  Bureautique, équipements commerciaux et industriels

Fonctionnalités:

  • Pas besoin de résistance de détection de courant
  • Pas besoin de condensateur externe pour le circuit de pompe de charge
  • Faible consommation d'énergie en mode veille : IM1=1μA (max) @mode veille