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当控制信号为高电平时,三极管导通,会把场效应管的栅极拉低至其电源电压的一半,以至于场效应管导通,输出与输入等同的电压;当控制信号为PWM时,所得的输出就是相同的PWM信号,只是峰峰值为其输入的电源电压值。
应该要的,一般光耦驱动电流很小50ma max.如果你的驱动频率很高,因为s-d极电容比较大,电流小,一下子充不满,达不到驱动的电压的。
MOS管开关电路是利用一种电路,是利用MOS管栅极(g)控制MOS管源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。MOS管分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。
PWM驱动MOS管H桥电路:H桥是一个典型的直流电机控制电路,因为它的电路形状酷似字母H,故得名与“H桥”。
这个电路可以实现直流电机的正反转控制、变速驱动。
正确布局、焊接、组装以实现电机调速功能。实验电路与原理 实验电路:图7-1 PWM直流电机调速电路原理图 工作原理:脉冲宽度调制(PWM)是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制。
首先说明,步进电机不用PWM来控制而是用脉冲环来控制,PWM可以用来对直流电机调速用,或者用作玩具伺服电机(舵机)的转解进行控制。
通过开关的开合,将直流电(来自电池等)逆变为某个频率或可变频率的交流电,用于驱动交流电机(异步电机等)。H桥是一个典型的直流电机控制电路,因为它的电路形状酷似字母H,故得名曰“H桥”。
驱动电路采用H型桥式PWM脉宽调制驱动形式,如图所示。电路主要由大功率三极管B77D88三极管8050和光电耦合器等元件组成。
1、控制一个三极管的导通时间方法如下:用PWM信号来控制三极管导通时间,导通的时间越长,电机转速越高。用PWM控制信号来控制三极管导通时间,用改变电压来实现。
2、三极管是电流控制元件,工作中过程中,是通过改变较小的基极电流,来实现控制较大的集电极电流做相应的变化器件。
3、截止状态 当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,即为三极管的截止状态。
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