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1、典型mos管H桥直流电机控制电路 电路得名于“H桥驱动电路”是由于它的外形酷似字母H。
2、对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。
3、从电路中不难看出,假设开关A、D接通,电机为正向转动,则开关B、C接通时,直流电机将反向转动。从而实现了电机的正反向驱动。
4、小功率mos管,大功率IGBT,再大的就用GTO,SCR等 至于电路要看你的设计要求,电机类型,功率等级,选择用的拓扑架构,这个就比较复杂了哈。
5、.栅极驱动部分:后面三极管和电阻,稳压管组成的电路进一步放大信号,驱动场效应管的栅极并利用场效应管本身的栅极电容(大约1000pF)进行延时,防止H桥上下两臂的场效应管同时导通(“共态导通”)造成电源短路。
6、可以中功率对管,B772/D772,价格也不贵。
1、只要让Q1Q4导通,Q2Q3截止或Q2Q3导通,Q1Q4截止,就能实现电机的正反转。
2、图1 通过改变R1R2使A点电位为正负时,电机正反转,A点电位为0时电机不转。图2 有光照在D1上,继电器J1吸合,电机正转, 没有光照在D1上,继电器J1断开,电机反转。图1图2为两种玩具电路。
3、三极管Q3导通,Q4断开;此时直流电机正转。当P3=0,P4=1时;三极管Q1断开,Q2导通;P2=0,P4=1;三极管Q3断开,Q4导通;此时直流电机反转,并且用到了两个按键key1和key2分别控制其正转和反转。
4、单片机输出口P00 P01输出同步反相信号如(1,1) (0,1) ,(0,0)是不允许情况。(1,1)电机处於待机状态。(0,1)左下npn三极管导通继而令右上pnp三极管同时导通,电机两端右正左负转动。
R3是电阻,他和D10稳压二极管构成稳压电路,稳压点接在两个三极管基极输入端(PORT),给两个三极管基极提供7伏电压使Q1NPN管子始终处于导通状态(在PORT是正极性信号和没有信号时),电机M2旋转。
所以,这种电路不合理。应该采用PNP的8550。接法如下:单片机引脚经过2K电阻接8550 B极,E极接5V+,C极接电机正极,电机负极接地。这种接法,单片机输出低电平,为其提供基极电流。不用加上拉电阻。
分析如下,PWM信号经过电压跟随器加载到三极管基极,此电压对地使UBE大于管子的开启电压时,就会在其集电极产生电流。当管子截止时,集电极电流为0,电压24V直接加载到三极管的集电极。
,这个电路中的三极管既有开关的作用又有电流放大的作用,单片机I/O的驱动电流是非常有限的,一般都在20mA以内,而你的用电器件要求150mA左右,这就需要借助这个三极管的电流放大作用来提高驱动电流。
三极管电路错了,用 S8050三极管是NPN型 ,要把电机一端直接接 VCC, 另一端接到三极管 C极上。也就是图上S8080的 PN结要箭头要直接接地, 你那接法三极管处于放大状态而且放大电流很小。
左边的引脚就是发射极(E),中间是基极(B),右边则是集电极(C)。然后就是发射极接到电机的正端,电机的负端需要接到地上,集电极接到电源上的正端,基极接到单片机I/O的接口上,就可以运作了。
从功能上讲,此电路能够驱动电机进行正、反转。电路在运行过程中,不断地进行正、反转的切换时,因电机是感性负载,会产生一个2倍于Vcc的反向电动势。此反向电动势直接加到了晶体管的C-E之间,这将对晶体管产生反向冲击。
分别把8050和8550连接成为共射极电路。基极分别接上个1-5KΩ电阻到IO端。
图1 通过改变R1R2使A点电位为正负时,电机正反转,A点电位为0时电机不转。图2 有光照在D1上,继电器J1吸合,电机正转, 没有光照在D1上,继电器J1断开,电机反转。图1图2为两种玩具电路。
电路图上右边2个pnp三极管的射极应该接+电源,下边2个npn三极管的射极接地。单片机输出口P00 P01输出同步反相信号如(1,1) (0,1) ,(0,0)是不允许情况。(1,1)电机处於待机状态。
在电路图中,用两个起保停电路来分别控制电动机的正转和反转。按下正转启动按钮SB2,X0变ON,其常开触点接通,Y0的线圈“得电”并自保。使KM1的线圈通电,电机开始正转运行。
可以看出,电路中总是只有三个三极管导通而另三个截止的,其轮流的导通与截止即可实现电机的正反转了。如若你输入的是PWM信号,则电机也会相应的被调速。一般通过小电流时可用8550和8050小功率三极管。
用两个三极管不容易实现,搭成H桥得用四个三极管,到网上查一查吧,资料多的是。
因马达种类繁多,下面仅以低压直流电机来略做说明:上图为正转;下图为反转。利用双联开关切换直流电机两端供电的正负极。
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