ZHCAE78A February 2012 – July 2024 DRV8800 , DRV8801 , DRV8802 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8824 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8872
為了提供通往 PCB 接地端的低電阻路徑以實現散熱,正確的散熱焊盤連接至關重要。這些散熱焊盤連接采用銅平面實現,而銅平面會增加連接到散熱焊盤的銅面積,有助于提高散熱效果。連續的銅平面可確保有效散熱,從而防止過熱和熱阻過大。這些平面發生中斷會導致器件和 PCB 上的溫度升高,從而降低載流能力。
為了建立一條從驅動器裸片導熱的路徑,將散熱焊盤連接到實心銅平面至關重要。為了確保熱量從器件中流走,從散熱焊盤到電路板其他區域的銅平面必須是連續的。一種較好的做法是從驅動器下方的覆銅位置建立一條較寬的導熱路徑,使這條路徑進入具有大表面積的寬闊平面。如果這些平面被中斷,導熱路徑會變得狹窄,從而增加熱阻。較高的熱阻會導致散熱焊盤與同一平面上較寬表面區域之間的溫差增大,從而使電機驅動器的電流額定值受限。
圖 1-2 中斷接地平面覆銅與連續接地平面覆銅的熱圖