米乐棋牌:步进电机驱动电路原理图


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  本图是步进电机驱动电路原理图。驱动电路通过ULN2803构成比较多的驱动电路,电路图如图所示。通过单片机的P1.0~P1.3输出脉冲到ULN2803的1B~4B口,经信号放大后从1C~4C口分别输出到电机的A、B、C、D相。

  1 引言 随着先进控制理论的应用及半导体技术的快速的提升,功率驱动组件切换频率显著提升,使得驱动部件功能日益强大,元件慢慢的变少,可靠性明显提高,无刷直流电机逐渐取代了有刷直流电机的使用领域。尤其是随信息和数字化时代的到来,电子元件集成度慢慢的升高,各种电子科技类产品呈现出轻薄化、小型化的发展的新趋势。空间越小,集成度越高,电子科技类产品散热问题越发突出,因此无刷直流微电机被大范围的使用在电子科技类产品的散热解决方案。 在电脑中,CPU等电子元器件的发热大多采用无刷直流微电机散热,因此无刷直流微电机用量巨大;现阶段盛行的LED照明,由于受限于LED发光效率,发热问题也亟待解决,因此无刷直流散热微电机也被用于LED照明的散热。 2 单芯片散热微电机驱动

  随着LED技术的发展, 大功率LED在灯光装饰和照明等领域得到了普遍的使用, 同时功率型LED驱动芯片也显得逐渐重要。由于LED的亮度输出与通过LED的电流成正比, 为了能够更好的保证各个LED亮度、色度的一致性, 有必要设计一款恒流驱动器, 使LED电流的大小尽可能一致。 基于LED发光特性, 本文设计了一种宽电压输入、大电流、高调光比LED恒流驱动芯片。该芯片采用迟滞电流控制模式, 能够适用于驱动一颗或多颗串联LED。在6V~30V的宽输入电压范围内, 通过对高端电流的采样来设置LED平均电流, 芯片输出电流精度控制在5.5%, 同时芯片可通过DIM引脚实现模拟调光和PWM调光, 优化后的芯片响应速度可使芯片达到很高的调光

  的设计方案 /

  越来越多的便携式消费电子科技类产品配备了彩色显示屏,例如手机、数码相机、PDA、MP3、PMP播放器等,其中手机又占据了这一个市场的绝大部分份额,因此导致了这两年来中小尺寸显示屏产业链的快速的提升。根据应用的不同,显示屏会有不同的种类,例如TFT-LCD、CSTN-LCD以及OLED显示屏,从市场的应用看,OLED显示屏只是在折叠式手机的副屏以及MP3的市场上占有一定的份额,而市场的主流依然是TFT和CSTN,这两种类型的LCD屏占据了现有的中小尺寸显示屏出货量的绝大部分。本文重点就中小尺寸的LCD显示屏的背光驱动解决方案作一个分析介绍。 背光驱动的技术分析 LCD显示屏自身并不发光,为了能清楚的看到LCD显示屏的内容,需要一定

  广义瞬时无功理论谐波检测原理图 广义瞬时无功理论谐波检测原理图 三相补偿式稳压电源的工作原理与单相相同,都是通过检验测试电路将需要补偿的各种电压分量检测出来进行补偿,以保持输出电压为正弦稳定的电压。由于三相四线制系统存在着三相电压不对称的问题,虽然单相电路使用的正弦瞬时值比较法也能够使用,但为了能检测出三相电压的不对称性,采用了基于广义瞬时无功理论的检测的新方法是更合适的,此法可以对三相四线制电路的非正弦电压和非对称电压进行仔细的检测,能更有效地检测出三相电压不对称时的补偿值。其原理电路如图所示:将检测到的电压信号经过Park变换,然后通过低通滤波器滤掉d、q分量中的直流分量,最后再经过Park反变换,即可得到三相需要补偿的

  步进电机精度高,惯性小,在不失步的情况下没有步距误差积累,非常适合于数字控制的定位系统。传统的细分驱动电路由细分环行分配器、放大器和合成器等部分所组成。这种电路应用复杂,灵活性差。本文利用A3967SLB作为步进电机微控芯片,简化了步进电机的控制实现。由于单片机资源没有PC丰富,人机界面也没有PC友好,因此,本文采用了主从式结构,即PC用于管理,单片机用于执行。 由A3967SLB构成步进电机的驱动部分 A3967SLB是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达30V,驱动电流达750mA,一个A3967SLB即可驱动一台二相步进电机,可实现8细分驱动。芯片

  细分驱动系统设计 /

  实验内容: 编写试验程序,通过单片机P0口控制步进电机运转,接线图和各步电平见下。 参考程序: ORG 0000H LJMP MAIN ORG 0030H MAIN: MOV R1,#08H MOV DPTR,#TAB LOOP: CLR A MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A INC DPTR LCALL DELAY DJNZ R1,LOOP AJMP MAIN TAB: DB 0EH,0CH,0DH,09H,0BH,03H,07H,06H

  ) /

  功率MOSFET管和IGBT管对其驱动电路有如下要求: (1)栅一源驱动脉冲电压的幅值UGS要足够大,为降低通态电阻或压降,大功率高压MOSFET管和IGBT管功率开关器件的驱动电压要有12~15 V。低压MOSFET也有用逻辑电平4.5 V的。  (2)要防止栅一源之间的击穿,栅一源之间的击穿电压约为50V,但分散性较大,容易击穿损坏。驱动电路的输出电压UGS,一般应小于20V,为此可以用反向耐压约为20V的肖特基二极管钳位来限制过电压。 (3)驱动电压“开路脉冲”的边沿要陡。“开路脉冲”是指漏极开路(不接电压),栅一漏电容CGD不起反馈作用时的测试波形,其上升沿和下降沿的时间(t1~t2、t4~t5

  的要求 /

  一、微型步进电机及其结构 微型步进电机是微机电系统中的关键执行部件。随着电子技术和精密加工技术探讨研究的深入,微电机正朝着微型化、多gmp16-050sh 化和模块化方向发展 步进减速电机。同时,微电机材料也不局限于微电子技术中常用的硅,也包括陶瓷、金属、复合材料等。如何将这些微小的、材料和性能各异的零件可靠地装配成完整的微电机产品,是微电机制造中重要的工艺过程。除了必要的装配机器人和作手外,连接技术是整个装配过程中的核心部分。 微型步进电机胶接是使用胶粘剂把零件连接起来,并且零件表面不熔化的工艺 。相对于微焊接、固相键合等微连接方法,微胶接具有以下几个优点: ①应用场景范围广,能够胶接同种或不同种材料的零件; ②低的固化

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