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LB1641 发布时间 时间:2025/12/28 10:05:33 查看 阅读:11

LB1641是一款由SANYO(现为onsemi)推出的双H桥直流电机驱动集成电路,专为低电压、小电流应用环境设计。该芯片广泛应用于便携式设备、玩具、小型机器人以及家用电器中需要控制一个或两个直流电机正反转的场景。作为一款集成度较高的电机驱动IC,LB1641内置了两个独立的H桥驱动电路,能够分别控制两路直流电机的运行方向和启停功能。其采用单列直插式封装(SIP9),便于安装和散热,同时具备良好的抗干扰能力,适合在电磁环境较为复杂的系统中使用。该芯片支持宽输入电压范围,通常工作在2.5V至10V之间,使其能够兼容多种电池供电系统,如AA或AAA电池组。此外,LB1641还集成了多种保护机制,包括过热保护、防止电源反接损坏的设计考虑以及输出短路保护等,提升了系统的稳定性和可靠性。由于其外围电路简单,仅需少量外部元件即可实现完整的电机驱动功能,因此特别适用于对成本和空间敏感的应用场合。随着SANYO半导体业务被安森美(onsemi)收购,LB1641目前可通过onsemi及其授权代理商获得,并继续在消费类电子产品中保持一定的市场占有率。

参数

型号:LB1641
  封装形式:SIP9
  通道数:双通道
  工作电压范围:2.5V ~ 10V
  最大输出电流(连续):1A(每通道)
  峰值输出电流:2A(每通道)
  静态电流:约8mA(典型值)
  工作温度范围:-25°C ~ +85°C
  控制接口:TTL/CMOS 兼容输入
  驱动方式:双H桥
  内部集成续流二极管:是

特性

LB1641的核心特性之一是其内置的双H桥驱动结构,这使得它能够独立控制两个直流电机的正转、反转、制动和停止状态。每个H桥由四个MOSFET组成,通过逻辑输入信号进行精确控制,从而实现对电机运行方向的切换。这种集成化设计不仅减少了外部元件数量,还提高了系统的整体可靠性。芯片的输入控制端与TTL及CMOS电平兼容,可以直接连接微控制器(MCU)、单片机或其他数字逻辑电路,无需额外的电平转换电路,简化了系统设计。
  另一个重要特性是其出色的保护机制。LB1641集成了过热关断功能,当芯片内部温度超过安全阈值时,会自动切断输出以防止器件损坏。这一功能对于长时间运行或高负载工况下的电机控制系统尤为重要。此外,输出端具备短路保护能力,能够在输出对地或对电源短路时限制电流,避免因意外接线错误导致芯片烧毁。虽然该芯片未明确标注有欠压锁定(UVLO)功能,但在实际应用中表现出较好的电源稳定性。
  LB1641还具有较低的导通电阻(RON),有助于减少功率损耗并提高效率,尤其在电池供电设备中可延长续航时间。其静态功耗也控制得较好,在待机状态下仅消耗几毫安电流,有利于节能设计。芯片采用SIP9封装,引脚布局合理,中间带有散热片,可通过PCB铺铜增强散热效果,适用于紧凑型电路板布局。尽管其最大持续输出电流为1A,建议在高负载应用中加装散热器或采取降额使用策略以确保长期稳定运行。
  值得一提的是,LB1641的设计注重电磁兼容性(EMC),内部集成了抑制噪声的电路结构,并配有续流二极管用于吸收电机绕组产生的反向电动势(反峰电压),有效防止电压尖峰对芯片和其他电路造成损害。这些特性共同构成了LB1641在小型电机驱动领域中的竞争优势,使其成为许多入门级和中端应用的理想选择。

应用

LB1641广泛应用于各类需要直流电机方向控制的小型电子设备中。最常见的应用场景包括儿童玩具车、遥控模型、自动门锁机构、打印机走纸电机控制、小型家用电器(如电动牙刷、剃须刀、按摩器)以及教育类机器人套件等。在这些设备中,通常需要实现电机的正反转操作,例如玩具车的前进与后退、机械臂的伸缩动作或打印头的往复移动,而LB1641恰好能满足这类基本控制需求。
  在智能家居产品中,LB1641也被用于窗帘电机、通风扇调向装置或小型水泵控制模块中,尤其是在使用干电池或低压直流电源供电的无线设备中表现良好。由于其工作电压范围较宽,可以在电池电量逐渐下降的过程中仍保持正常工作,适应性强。
  在工业自动化领域,虽然LB1641不属于大功率驱动芯片,但因其成本低廉、外围电路简单,常被用于非关键性的辅助运动控制系统中,例如传送带上的分拣拨杆控制、检测探头的位置调整机构等。此外,在医疗设备中的一些便携式仪器,如血糖仪的试纸推杆机构或血压计的气泵控制,也会选用LB1641作为驱动单元。
  得益于其TTL/CMOS兼容输入特性,LB1641可以轻松与各种微控制器(如Arduino、STM32、PIC、AVR等)配合使用,非常适合DIY爱好者和原型开发项目。许多开源硬件平台提供的电机驱动扩展板即采用了LB1641或其兼容型号。此外,该芯片还可用于步进电机的简易驱动方案中,通过交替控制两个H桥来实现两相四拍或八拍驱动模式,尽管这不是其主要设计用途,但在某些低成本应用中仍具可行性。

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