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CXHA31127双通道反相输出电机驱动芯片 - 高频震动电机驱动解决方案
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CXHA31127是一款专为高频震动电机设计的双通道反相输出驱动芯片。该芯片具备自动启停功能,无需外接元件,上电后即可输出交替反相方波信号,广泛应用于手机、智能穿戴设备、定时器、按摩仪等产品的震动模块中。本文将全面解析其功能特性、电气参数、封装信息及实际应用电路,为工程师提供可靠的技术参考。

CXHA31127双通道反相输出电机驱动芯片 - 高频震动电机驱动解决方案
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产品简介

CXHA31127双通道反相输出电机驱动芯片详解与应用指南

         CXHA31127是一款专为高频震动电机设计的双通道反相输出驱动芯片。该芯片具备自动启停功能,无需外接元件,上电后即可输出交替反相方波信号,广泛应用于手机、智能穿戴设备、定时器、按摩仪等产品的震动模块中。本文将全面解析其功能特性、电气参数、封装信息及实际应用电路,为工程师提供可靠的技术参考。rBW嘉泰姆


一、产品概述与功能特点

      CXHA31127采用SOT23-5封装,集成度高、体积小,适用于空间受限的应用场景。芯片上电后自动启动,01和02引脚以反相方式输出方波信号,驱动电机实现高频震动效果。其主要特点包括:rBW嘉泰姆

1.1.宽电压工作范围:2.4V~5.0V,兼容多种电池供电系统;rBW嘉泰姆

1.2.高输出耐压:01和02端口最高耐压6V,可靠性强;rBW嘉泰姆

1.3.自动交替输出:上电后01和02自动以4.87ms周期、2.06ms脉宽交替输出;rBW嘉泰姆

1.4.低静态功耗:无负载时静态电流低至150μA,节能高效;rBW嘉泰姆

1.5.强抗ESD能力:具备4000V HBM和400V MM的静电防护等级。rBW嘉泰姆


二、引脚功能与封装说明

芯片采用SOT23-5封装,引脚定义如下:rBW嘉泰姆

rBW嘉泰姆

引脚名称 引脚号 类型 说明
01 1 I/O 输出1,周期4.87ms,脉宽2.06ms
GND 2 - 电源地
02 3 I/O 输出2,与01反相交替输出
VDD 4 - 电源正极
GND 5 - 电源地

注意:GND引脚(2和5)必须接地,否则芯片无法正常工作。rBW嘉泰姆


三、电气特性与工作条件

1. 极限工作条件
参数 符号 极限值 单位
电源电压 VDD -0.5~6.0 V
输出端耐压 O1,O2 6 V
工作结温 T_j -40~150
ESD (HBM) - 4000 V
ESD (MM) - 400 V
2. 推荐工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 VDD 2.4 3.3 5.5 V
工作温度 Ta -40 27 +85
3. 电气特性(VDD=3.3V, Temp=27℃)
参数 符号 条件 典型值 单位
上拉输出电流 Iu VDS=0.4V 150 mA
下拉输出电流 Id VDS=0.2V 150 mA
静态功耗(无负载) IDD - 220 μA
4. 振荡与开关特性
参数 符号 典型值 单位
输出周期 T 4.87 ms
输出频率 fT 205 Hz
输出脉宽 Ton 2.06 ms
输出上升时间 Tr 12 ns
输出下降时间 Tf 34 ns
输出间隔 Toff 381 μs

四、工作原理与输出波形

CXHA31127上电后立即开始工作,01和02引脚输出反相方波。具体时序如下:rBW嘉泰姆
rBW嘉泰姆

4.1.01输出高电平时,02输出低电平;rBW嘉泰姆

4.2.经过2.06ms后,01变为低电平;rBW嘉泰姆

4.3.再经过381μs间隔后,02跳变为高电平;rBW嘉泰姆

4.4.如此循环,形成交替驱动信号,推动电机高频震动。rBW嘉泰姆


五、典型应用电路

         下图所示为CXHA31127的典型应用电路图。只需将电机连接于01和02之间,VDD接电源正极,GND接地即可。无需外接电阻、电容或电感,极大简化了系统设计。rBW嘉泰姆

rBW嘉泰姆
     本芯片上电后O1与O2脚自动输出周期为T、脉宽为Ton的方波信号,O1输出为高时,O2rBW嘉泰姆
为低。同理,当O1经过一个脉宽Ton后转变为低电平时,O2再经过输出间隔Toff后跳转为rBW嘉泰姆
高。如此一直循环带动电机工作。图3为实际应用电路。
rBW嘉泰姆


六、封装尺寸(SOT23-5)rBW嘉泰姆

CXHA31127采用SOT23-5封装,具体尺寸如下(单位:mm / inch):rBW嘉泰姆

rBW嘉泰姆

符号 最小 最大 最小(inch) 最大(inch)
A 0.700 0.900 0.028 0.035
A1 0.000 0.100 0.000 0.004
b 0.350 0.500 0.014 0.020
e 0.95BSC - 0.037BSC -
E1 2.650 2.950 0.104 0.116

七、使用注意事项

7.1.静电防护:芯片为静电敏感器件,建议在干燥环境中使用防静电措施;rBW嘉泰姆

7.2.焊接工艺:建议使用回流焊或烙铁温度不超过260℃,焊接时间不超过5秒;rBW嘉泰姆

7.3.电源滤波:若电源噪声较大,建议在VDD和GND之间加入0.1μF陶瓷电容;rBW嘉泰姆

7.4.电机匹配:请确保电机工作电流不超过150mA,以免损坏芯片。rBW嘉泰姆


八、结语

          CXHA31127以其高集成度、低功耗、无需外接元件的优势,成为高频震动电机驱动的理想选择。其自动反相输出特性简化了系统设计,广泛应用于消费电子、智能家居、医疗设备等领域。开发者可参考本文提供的电气参数与应用电路,快速实现产品设计。rBW嘉泰姆


九.相关产品rBW嘉泰姆

传感器
型号 检测方法 检测距离 输出配置 驱动方式 备注
CXHA31125 遮光型 沟槽型 5mm(槽宽) 遮光指示灯亮可通过端口L接(+)选择透光时指示灯亮 NPN 光电传感器
CXHA31125A 遮光型 沟槽型 5mm(槽宽) 遮光指示灯亮可通过端口L接(+)选择透光时指示灯亮 NPN 光电传感器
CXHA31125B 遮光型 沟槽型 5mm(槽宽) 遮光指示灯亮可通过端口L接(+)选择透光时指示灯亮 NPN 光电传感器
型号 工作电压 端口耐压 PWM周期 封装形式  
CXHA31126 2.4V-5V 6V 6.13ms SOT23-5 振动传感器
CXHA31127 2.4V-5V 6V 4.87ms SOT23-5 振动传感器
CXHA31128 2.8V-9.5V - - SOP8/SOT23-6 振动传感器
CXHA31129 2.7V-5.2V - 占空比可调 SOT23-6/DFN6H 振动传感器
CXHA31130 2.7V-5.2V - 频率可调 SOT23-6/DFN6H 振动传感器
CXHA31131 2.7V-5.2V - I2C控制 MSOP10/SSOP10/QFN3*3 振动传感器
型号 工作电压 接口数 驱动按键数 封装形式  
CXHA31132 2.2V-5.5V 2、4 8 SOP16 触摸传感器
CXHA31132S 2.2V-5.5V 2 8(支持滑条功能) SOP16 触摸传感器
CXHA31133 2.2V-5.5V 2 8 SOP16 触摸传感器
CXHA31134 2.8V-3.6V 4 28 QFN40 触摸传感器
CXHA31135 2.8V-3.6V 4 36 QFN48 触摸传感器

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