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      電機驅動芯片?的工作原理和功能
      08-22 / 2019

      電機驅動芯片是集成有CMOS 操控電路和DMOS 功率器件的芯片,使用它能夠與主處理器、電機和增量型編碼器構成一個完好的運動操控體系。能夠用來驅動直流電機、步進電機和繼電器等感性負載。

      電機驅動芯片原理
      電機驅動芯片內部集成了四個dmos管,組成一個規范的H型驅動橋。經過充電泵電路為上橋臂的2個開關管提供柵極操控電壓,充電泵電路由一個300kHz左右的作業頻率。

      可在引腳1、11外接電容構成第二個充電泵電路,外接電容越大,向開關管柵極輸入的電容充電速度越快,電壓上升的時刻越短,作業頻率能夠更高。引腳2、10接直流電機電樞,正轉時電流的方向應該從引腳步到引腳10;回轉時電流的方向應該從引腳10到引腳2,電流檢測輸出引腳8能夠接一個對地電阻,經過電阻來輸出過流狀況。
      內部維護電路設置的過電流閾值為10A,當超過該值時會主動封鎖輸出,并周期性的主動康復輸出。如果過電流持續時刻較長,過熱維護將關閉整個輸出。過熱信號還可經過引腳9輸出,當結溫到達145度時引腳9有輸出信號。

      電機驅動芯片功能
      1.應用于機器人操控體系
      2.應用于數字操控體系
      3.應用于電腦打印機與繪圖儀。
      電機驅動芯片選用規范的TTL邏輯電平信號操控,具有兩個使能操控端,在不受輸入信號影響的狀況下允許或制止器件作業,有一個邏輯電源輸入端,使內部邏輯電路部分在低電壓下作業;能夠外接檢測電阻,將變化量反饋給操控電路。驅動直流電機、步機電機 伺服機構體系方位與轉速 。

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