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直流电机控制电路设计

文章阐述了关于直流电机控制电路设计,以及直流电机控制电路原理图的信息,欢迎批评指正。

简述信息一览:

直流电机调速控制电路原理以及原理图?

直流电机调速控制电路的核心在于通过调节输出方波的占空比,使负载上的平均电流功率从零到最大变化,从而实现对负载或电机转速的精确控制。脉宽调制(PWM)技术在此过程中起到了关键作用,它不仅能够实现对灯光亮度或电机转速的调节,还具有高效利用电源能量功率的优势,进而提高了电路的整体效率。

直流电机调速控制电路原理是:通过改变输出方波的占空比使负载上的平均电流功率从0-100%变化、从而改变负载、灯光亮度/电机速度。利用脉宽调制(PWM)方式、实现调光/调速、它的优点是电源的能量功率、能得到充分利用、电路的效率高。

直流电机控制电路设计
(图片来源网络,侵删)

电机调速器工作原理 电机调速器主要时调节直流电动机速度的设备,直流电动机低转速大力矩,所以需要调速器调节直流电动机的速度。电机调速器是通过改变输出方波的占空比,使得负载上电流功率产生变化改变负载、灯光亮度和电机速度。

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H桥电机驱动电路运行 在面包板上安装电路,可以添加稳压器、LED和开关进行测试。例如,按下右侧按钮使电机逆时针转动并使LED呈绿色亮起;按下左侧按钮使电机顺时针转动并使LED呈红色亮起;按下两个按钮即可打开制动器(停止电机)并关闭LED;足够快地踩下制动器可提供变速(0%到100%之间)。

H桥电机驱动电路运行 在面包板上安装电路后,可以通过添加LP2954 5V稳压器、双色LED和两个用于测试的开关来验证电路的运行情况。具体运行效果如下:按下右侧按钮,电机逆时针转动,LED呈绿色亮起。按下左侧按钮,电机顺时针转动,LED呈红色亮起。同时按下两个按钮,制动器启动,电机停止转动,LED关闭。

直流电机控制电路设计
(图片来源网络,侵删)

如果你需要更大的电流,可以通过将两个芯片中间的铜箔堆叠在一起获得将近2/3A的电流,这样芯片也可以散热。这种方法可以有效地提高电路的电流承载能力,从而满足更大功率电机的驱动需求。综上所述,直流电机驱动H桥电路的设计涉及多个元件和参数的选择,需要综合考虑电路的性能、稳定性和可靠性。

关键元件选择 驱动芯片:建议使用TTL/CMOS兼容的Microchip/MAXIM 4424/4427A或TC4424系列MOS管驱动器芯片,这些芯片提供保护和隔离功能,防止电噪声和潜在短路。 肖特基二极管:如1N5817,用于防止电机过压和欠压。 电容:用于降低电噪声,提供峰值功率。

直流电机驱动H桥电路设计 H桥电路设计简易,可以加入保护和隔离功能。设计时可以使用TTL/CMOS兼容的Microchip/MAXIM 4424/4427A MOS管驱动器芯片,肖特基二极管,电容,以及上拉电阻。芯片驱动器提供保护,隔离电噪声,防止分立式H桥潜在短路。肖特基二极管可以防止电机过压/欠压。电容降低电噪声,提供峰值功率。

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