以下所述電路用于3V供電的微型直流電機(jī)的驅(qū)動,這種電機(jī)有兩根引線,更換兩根引線的極性,電機(jī)換向。該驅(qū)動電路要求能進(jìn)行正反轉(zhuǎn)和停止控制。
電路一
如下圖所示,些電路是作者最初設(shè)計的電路,P1.3、P2.2和P2.4分別是51單片機(jī)的IO引腳。設(shè)計的工作原理是:當(dāng)P1.3高電平、P2.2和P2.4都為低電平時,電機(jī)正轉(zhuǎn)。此時,Q1和Q4導(dǎo)通,Q2和Q3截止,電流注向為+5VàR1àQ1àMàQ4;當(dāng)P1.3低電平、P2.2和P2.4都為高電平時,電機(jī)反轉(zhuǎn)。此時,Q2和Q3導(dǎo)通,Q1和Q4截止。P2.2為高電平同時P2.4為低電平時,電路全不通,電機(jī)停止。
圖中電阻:R1=20Ω,R2=R3=R4=510Ω
但實際實驗情況去出人意料,即電機(jī)正向和反向都不轉(zhuǎn)。經(jīng)測量,當(dāng)P1.3高電平,P2.2和P2.4都為低電平時,Q4導(dǎo)通,但Q1不導(dǎo)通,P1.3的電平只有0.67V左右,這樣Q1無法導(dǎo)通。
經(jīng)分析原因如下:51的P1、P2、P3各引腳都是內(nèi)部經(jīng)電阻上拉,對地接MOSFET管,所謂高電平,是MOSFET截止,引腳上拉電阻拉為高電平。若此內(nèi)部上拉電阻很大,比如20K,則當(dāng)上圖電路接上后,則流過Q1的b極的電流最大為(5-0.7)/20mA=0.22mA,難以動Q1導(dǎo)通。所以此電路不通。
總結(jié):51單片機(jī)的引腳上拉能力弱,不足以驅(qū)動三極管導(dǎo)通。
電路二
如下圖所示:這個電路中四個三極管都采用PNP型,這樣,導(dǎo)通的驅(qū)動是控制引腳輸出低電平,而51的低電平時,是通過MOSFET接地,所以下拉能力極強(qiáng)。
但此電路的Q1和Q3需要分別控制,所需控制引腳較多。如果要用一個IO腳控制則可以加一個反相器。但此電路的Q1和Q3需要分別控制,所需控制引腳較多。如果要用一個IO腳控制則可以加一個反相器。如圖3所示。圖中標(biāo)有各點實測電壓值。
電路三
在電路二中,由于Q2和Q4的發(fā)射極高出基極一個0.7V,而基極最低為0V,實際由于CPU引腳內(nèi)部有MOSFET管壓降,所以Q2和Q4的發(fā)射極不會低于1V,這樣使M兩端的有效電壓范圍減小。
要解決這一問題,則Q2和Q4需換成NPN管。但NPN管的驅(qū)動如電路一所示,只靠CPU引腳的上拉是不行了,所以需要另加上拉電阻,如下圖所示。
上圖中,與電路一不同的是兩只NPN管移到了下方,PNP在上方,這樣,Q1和Q3的集電極的電位最低可達(dá)到一個管壓降(0.3V)。這樣增加了M的壓降范圍。
但為了保證對NPN管的足夠的驅(qū)動,P1.3和P2.2必須加上拉電阻,如圖所示。圖中,R2、R5、R6都不可少。所以這種電路的元件用量比較大。
還有,R5應(yīng)該比R6大幾倍,比如10倍,這樣,當(dāng)Q1導(dǎo)通時,P1.3處的電壓可以分得較大,不致于使Q2導(dǎo)通。如果R5太小或為0,則當(dāng)Q1導(dǎo)通時,由于P1.3處的壓降只有0.7V左右,將使Q2也導(dǎo)通。
經(jīng)過試驗,R2、R6、R3、R4可取510Ω,R5取5.1kΩ。這種值下各處的電壓如下(R1為20歐):
U1:4.04 U2:2.99 U3:3.87 U4:4.00 U5:0.06 U7:0.79
電路四
這個電路由電路一改造而來,如下圖5,圖中標(biāo)有各點實測電壓值:
此圖中基極的限流電阻都去掉了,因為作者設(shè)計的電路對元件要求要少。從電路上分析,不要沒什么關(guān)系,有R1起著總的限流作用,而且引腳內(nèi)部有上拉電阻,這樣保證電路不會通過太大的電流。
這個電路可以使電機(jī)運行。
但在R2的選擇上,比較講究,因為R2的上拉作用不但對Q1有影響,而且對Q2的導(dǎo)通也有影響。如果R2選的過小,則雖然對Q1的導(dǎo)通有利,但對Q2的導(dǎo)通卻起到抵制作用,因為R2越小,上拉作用越強(qiáng),Q2的導(dǎo)通是要P1.3電位越低越好,所以這是矛盾的。也就是說,Q1的導(dǎo)通條件和Q2的導(dǎo)通條件是矛盾的。
經(jīng)實驗,R2取5.1k歐比較合適。由此可見,這個電路雖然很省元件和CPU引腳,但驅(qū)動能力有個最大限,即Q1和Q2的驅(qū)動相互制約下,只能取個二者都差不多的折中方案。否則如果一個放大倍數(shù)大,則另一個則會變小。
總結(jié):以上電路各有利蔽,要視應(yīng)用場而選用。
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2019-10-22 16:05:093844
微型振動電機(jī)的優(yōu)勢
微型振動電機(jī)外觀小巧,適用眾多領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于電機(jī)給料機(jī)、振動破碎機(jī)、旋振篩、振動平臺、提升機(jī)、直線振動篩。下面順力微型電機(jī)廠家?guī)娮C微型振動電機(jī)五大優(yōu)勢:一、微型振動電機(jī)偏心塊可調(diào),通過偏心塊
2019-04-01 17:56:11504
選用微型減速電機(jī)的基本原則。順力電機(jī)
電壓和頻率:微型減速電機(jī)的額定工作電壓和頻率,應(yīng)與所使用的電源的電壓和頻率保持一致。 三、額定功率:微型減速電機(jī)的額定功率盡量要和被驅(qū)動的機(jī)械功率相匹配。對于負(fù)載變動的機(jī)械,一般可按等值電流法進(jìn)行選擇,但應(yīng)校
2018-12-29 13:44:41292
氣壓驅(qū)動微型管道機(jī)器人
。建立了微型管道機(jī)器人在直線管道、彎曲管道的運動學(xué)分析和驅(qū)動力分析模型,為驅(qū)動力外置提供了控制依據(jù)。在管徑為70 mm的復(fù)合管道的實驗研究表明:該氣壓驅(qū)動微型管道機(jī)器人在柔性軟軸的作用下,可以有效地獲得來自外置動力源的驅(qū)動
2018-03-28 10:24:502
Modelica及PSPICE在微型振動發(fā)電機(jī)的仿真研究
本文利用Modelica語言,對微型振動發(fā)電機(jī)的輸出特性進(jìn)行了建模和仿真研究。為驗證仿真結(jié)果,基于等效電路法,在PSPICE軟件中建立了微型發(fā)電機(jī)模型并進(jìn)行仿真分析,最后對Modelica語言直接
2018-01-16 15:22:170
基于multisim12的電機(jī)驅(qū)動模塊仿真設(shè)計
進(jìn)行了仿真實驗測試,給出了仿真實驗方案,分析了PWM選取不同頻率時電路工作波形。通過實際測試,該電機(jī)驅(qū)動模塊能很好完成智能車電機(jī)驅(qū)動。 電機(jī)驅(qū)動電路設(shè)計與仿真分析 攝像頭組使用B車模電機(jī),電機(jī)型號540.電機(jī)驅(qū)動模塊設(shè)計為采用2片BTN7970芯片組
2017-12-07 10:47:2959
電機(jī)驅(qū)動電路的作用與電路原理圖
本文為您介紹電機(jī)驅(qū)動電路的作用,電機(jī)驅(qū)動電路有什么用以及電機(jī)驅(qū)動電路原理圖及相關(guān)內(nèi)容講解。
2016-08-05 16:49:0854117
某光電裝備電機(jī)驅(qū)動電路失效分析
驅(qū)動電路的性能很大程度上影響整個系統(tǒng)的工作性能。驅(qū)動電路的設(shè)計中主要考慮功能和性能等方面的因素。本文首先介紹了某平臺的電機(jī)驅(qū)動電路,然后就實際工作及實驗中驅(qū)動電路
2013-05-15 11:23:0638
幾種用于3V供電的微型直流電機(jī)的驅(qū)動電路
以下所述電路用于3V供電的微型直流電機(jī)的驅(qū)動,這種電機(jī)有兩根引線,更換兩根引線的極性,電機(jī)換向。該驅(qū)動電路要求能進(jìn)行正反轉(zhuǎn)和停止控制。
2012-06-07 14:56:5519808
微型電機(jī)驅(qū)動電路實驗分析
以下所述電路用于3V供電的微型直流電機(jī)的驅(qū)動,這種電機(jī)有兩根引線,更換兩根引線的極性,電機(jī)換向。該驅(qū)動電路要求能進(jìn)行正反轉(zhuǎn)和停止控制。 &nbs
2010-12-27 11:32:131185
步進(jìn)電機(jī)細(xì)分驅(qū)動電路及原理
步進(jìn)電機(jī)細(xì)分驅(qū)動電路及原理
細(xì)分原理分析
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動線路,如果按照環(huán)形分配器決定的分配方式,
2010-01-09 14:07:5417847
微型軸流式血泵外磁驅(qū)動電路設(shè)計
微型軸流式血泵是目前人工心臟結(jié)構(gòu)研究的熱點,外磁驅(qū)動是一種新型的血泵驅(qū)動方式。本文介紹了血泵外磁驅(qū)動電路的設(shè)計。該電路能夠產(chǎn)生雙向勵磁電流,直接驅(qū)動電機(jī),實現(xiàn)
2009-08-31 11:39:0616
超聲成像系統(tǒng)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動電路的設(shè)計
研究設(shè)計自動超聲成像系統(tǒng)的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動控制電路, 驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)的工作, 并通過計算機(jī)準(zhǔn)確控制換能器在檢測工件時的位置, 實現(xiàn)指定區(qū)域內(nèi)的精確掃描。實驗結(jié)果表明該技
2009-04-06 17:03:3945
電路分析實驗教學(xué)大綱
« 電路分析實驗 » 教學(xué)大綱
一、課程名稱:電路分析實驗二、課程性質(zhì):專業(yè)必修課三、課程教學(xué)目的:電路分析實驗是在電路基礎(chǔ)課程及電學(xué)實驗的
2009-03-12 09:28:0222
PWM直流電機(jī)驅(qū)動實驗
PWM直流電機(jī)驅(qū)動實驗
一、實驗目的1、了解脈寬調(diào)制(PWM)的原理2、學(xué)習(xí)用PWM輸出模擬量驅(qū)動直流電機(jī)3、熟
2008-09-23 10:17:2210543
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