智能栅极驱动器 DRV8701
简 介本文测试了TI公司的DRV8701全桥栅极驱动芯片。设计了一个包含12V转5V稳压电路的测试板用于验证芯片功能。测试显示DRV8701能正常产生3.3V的DVDD电压和21.5V的VCP升压电压但未能成功驱动MOS管输出预期信号。移除外部5V稳压后DVDD电压异常消失原因尚未查明。测试结果表明芯片部分功能正常但输入输出关系未能成功验证需进一步排查问题原因。关键词DRV8701DRV8701 Burshed DC Motor Full-Bridge Gate Driver**AD\Test\2026\August\TestDRV8701.SchDoc ***01【测试DRV8701】一、测试电路这是一个从别的电路板拆卸下来的摩丝半桥驱动芯片 型号为DRV8701。 下面设计一个测试电路板 测试它的基本功能为之后使用它奠定基础。设计测试电路在电路板上集成了从12伏到5伏的稳压芯片 这样就给芯片的逻辑电平提供了相应的电压。 将它的两路半桥的输入输出通过外部端子引出 这样便可以测试它驱动的能力。 铺设单面PCB适合一分钟制板 下面通过快速制板获得测试电路。二、测试结果一分钟之后得到测试电路板焊接清洗进行测试 给电路板提供12伏的工作电源。 首先我们查看电路板上5伏电源稳压数值是正确的。 下面到了测试Doctor2V8701是否工作的时候了。 如何来测试呢实际上就是来测试一下它内部输出的DvDd这个电压。 如果它内部工作这个电压应该是在3.3伏。 使用数字万用表测量电路板上这个电压的数值为3.3伏 由此可以说明此时DRv8701芯片工作了。 整个电路此时静态工作电流大约为9毫安 这个电流包括其中的AS11175伏稳压电源 扣除之后就是dRv8701的静态工作电流。测试电路板D2V8701它内部的升压管脚上的电压数值 也就是VCP管脚上的数值 这个电压主要用于驱动摩丝半桥上桥臂摩斯管的栅极电压电压的大小为21.5伏 这说明在DRV8701内部的确有电荷泵电压。 通过这个电压可以实现的100%占空比PWM输出。 在 DRV8701输入端口 输入一个峰值为5伏频率为1K赫兹 占空比为50%的方波信号。 观察一下他的摩丝输出管脚电压信号不过很可惜 在所有的摩丝驱动管脚处测量所得到的电压信号都是低电平。 那么问题出现在哪里呢根据DRV8701数据手册可以知道 它内部可以输出5伏的电压源也就是DvDD是电压输出 因此电路板设置的AS11175伏稳压电源可以不用 把它焊接下来 直接测量DVDD上的电压 应该也是5伏电源 不过很可惜不知道为什么 将 AS1117焊接下之后 并没有测量到 DV DD上的5伏电源 这是为什么呢 现在还不得而知。※总结 ※本文测试了 DRV8701的基本功能 但是很可惜 他的输出和输入之间的关系并没有测量得到。 在输出的管脚只是测量到芯片本身输出的脉冲电压。 具体为什么现在还不得而知。■ 相关文献链接:DRV8701 Burshed DC Motor Full-Bridge Gate Driver
