一、H桥驱动电路
    图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。
如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。
 
图4.12 H桥驱动电路
    要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图4.13所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经 Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时针转动。当三极管Q1和Q4导通时,电流将从左至右流过电机,从而驱动电机按特定方向 转动(电机周围的箭头指示为顺时针方向)。
 
图4.13 H桥电路驱动电机顺时针转动
图4.14所示为另一对三极管Q2和Q3导通的情况,电流将从右至左流过电机。当三极管Q2和Q3导通时,电流将从右至左流过电机,从而驱动电机沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。
 
图4.14 H桥驱动电机逆时针转动

二、使能控制和方向逻辑
    驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电 路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。基于上述原因,在实际驱动电路中通常 要用硬件电路方便地控制三极管的开关。
    图4.155 所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本H桥电路的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制 整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。(与本节前面的示意图一样,图4.15所示 也不是一个完整的电路图,特别是图中与门和三极管直接连接是不能正常工作的。)
 
图4.15 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路
    采用以上方法,电机的运转就只需要用三个信号控制:两个方向信号和一个使能信号。如果DIR-L信号为0,DIR-R信号为1,并且使能信号是1,那么三 极管Q1和Q4导通,电流从左至右流经电机(如图4.16所示);如果DIR-L信号变为1,而DIR-R信号变为0,那么Q2和Q3将导通,电流则反向 流过电机。
 
图4.16 使能信号与方向信号的使用

实际使用的时候,用分立元件制作H桥是很麻烦的,好在现在市面上有很多封装好的H桥集成电路,接上电源、电机和控制信号就可以使用了,在额定的电压和电流内使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。

附两张分立元件的H桥驱动电路:

晶体管是最为廉价的控制方法,但在晶体管上有明显的压降,会产生功率的损耗,效率不高,适宜应用在低电压,小功率的场合。

下图是场效应管组成的H桥驱动电路,场效应管是效率最高的控制方式,但价格较高,通常应用在大功率电机驱动场合。


上面都是有分立元件构成的电路,实际使用中制作麻烦,故障率高。通常采用集成的H桥驱动芯片,集成度高,使用方便,可靠性高。如L9110,L298N,LMD18200,TA7257P、SN754410,MC33886等。

L9110驱动电路:

L9110 是为控制和驱动电机设计的两通道推挽式功率放大专用集成电路器件,将分立电路集成在单片IC 之中,使外围器件成本降低,整机可靠性提高。该芯片有两个TTL/CMOS兼容电平的输入,可直接与单片机接口,具有良好的抗干扰性;两个输出端能直接驱动电机的正反向运动,它具有较大的电流驱动能力,每通道能通过750~800mA 的持续电流,峰值电流能力可达1.5~2.0A;同时它具有较低的输出饱和压降;内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动继电器、直流电机、步进电机或开关功率管的使用上安全可靠。L9110 被广泛应用于玩具汽车电机驱动、步进电机驱动和开关功率管等电路上。

宽电压工作范围2.5V~12v。

L298N驱动电路:

L298N是ST公司生产的一种高电压、大电流电机驱动芯片。该芯片采用15脚封装。主要特点是:工作电压高,3~46V,输出电流大,瞬间峰值电流可达3A,持续工作电流为2A;额定功率25W。内含两个H桥的高电压大电流全桥式驱动器,可以用来驱动直流电动机和步进电动机、继电器线圈等感性负载;采用标准逻辑电平信号控制,与单片机管脚直接连接;具有两个使能控制端,在不受输入信号影响的情况下允许或禁止器件工作,有一个逻辑电源输入端,使内部逻辑电路部分在低电压下工作;可以外接检测电阻,将变化量反馈给控制电路。使用L298N芯片驱动电机,该芯片可以驱动一台两相步进电机或四相步进电机,也可以驱动两台直流电机。

       VS 位电机驱动电源,VSS为逻辑控制电源。

     下图中PA0~PA3为单片机的I/O脚,控制两个DC电机M1,M2正反转。

4相步进电机驱动电路

LMD18200驱动电路:

LMD18200 是美国国家半导体公司(NS)推出的专用于运动控制的H 桥组件。同一芯片上集成有CMOS 控制电路和DMOS 功率器件, 峰值输出电流高达6A , 连续输出电流达3A , 工作电压高达55V , 还具有温度报警和过热与短路保护功能。

内部集成了四个DMOS管,组成一个标准的H型驱动桥。通过充电泵电路为上桥臂的2个开关管提供栅极控制电压,充电泵电路由一个300kHz左右的工作频率。可在引脚1、11外接电容形成第二个充电泵电路,外接电容越大,向开关管栅极输入的电容充电速度越快,电压上升的时间越短,工作频率可以更高。引脚2、10接直流电机,正转时电流的方向应该从引脚步到引脚10;反转时电流的方向应该从引脚10到引脚2。电流检测输出引脚8可以接一个对地电阻,通过电阻来输出过流情况。内部保护电路设置的过电流阈值为10A,当超过该值时会自动封锁输出,并周期性的自动恢复输出。如果过电流持续时间较长,过热保护将关闭整个输出。过热信号还可通过引脚9输出,当结温达到145度时引脚9有输出信号。

PB0,PB1为单片机的I/O口,PB0控制电机的正反转,PB1输入脉宽控制电机的转速。

163-H桥电机驱动电路相关推荐

  1. mos管h桥电机驱动电路与设计原理图-KIA MOS管 (kiaic.com)

    来源: mos管h桥电机驱动电路与设计原理图-KIA MOS管 (kiaic.com) 一.mos管H桥电路 图1中所示为一个典型的直流电机控制电路. 电路得名于"H桥驱动电路"是 ...

  2. 几款高性能H桥电机驱动电路提供电流控制精度大功率H桥驱动芯片

    H桥电机驱动芯片是一种用于控制直流电机转向和速度的电子器件.它由四个电子开关组成,可以通过控制这四个开关的通断情况,实现对直流电机的正转.反转和制动等控制.H桥电机驱动芯片通常由一个电源电压输入引脚. ...

  3. 大功率H桥电机驱动板电路设计方案 此大功率直流电机驱动板采用ir2103驱动芯片,可同时驱动两路电机

    大功率H桥电机驱动板电路设计方案 此大功率直流电机驱动板采用ir2103驱动芯片,可同时驱动两路电机,使用10m高速光耦对控制信号进行隔离,最大额定电流可达100A,方案包括:硬件原理图,PCB(可直 ...

  4. H桥电机驱动原理与应用

    本文的内容是要告诉大家什么是H桥以及它如何是工作的. H桥电机驱动原理与应用 原著:吉姆布朗 1998年4月 整理上传:鲍勃乔丹 2002年9月 翻译:韦文潮 2007年12月 我们首先来看马达是如何 ...

  5. H桥驱动电路原理【转】

    H桥驱动电路原理 一.H桥驱动电路    图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路.电路得名于"H桥驱动电路"是因为它的形状酷似字母H.4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是 ...

  6. 直流电机H桥驱动电路

    H桥驱动电路 一.H桥驱动电路 图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路.电路得名于"H桥驱动电路"是因为它的形状酷似字母H.4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠 ...

  7. HR8833 替换DRV8833 H桥电机驱动IC

    描述 HR8833为玩具.打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案.HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载.每一个桥的功率输 ...

  8. L9110S(直流电机H桥驱动电路)

    电压值:5V 这个直流电机并不用PWM输出控制,可以直接通过GPIO高低电平控制 X3,X4为电机输出驱动脚,BAK,FOR是电机转向控制脚,通过BAK,FOR输入脚的电平控制转向 z为休眠状态,其中 ...

  9. 直流电机驱动电路应用

    一.在直流电机驱动电路根据实际需要选择驱动电路的类型: 1,单向的,用一个大功率的三极管或者场效应管或者继电器就可以了 2,需要调速的,用PWM控制 3,双向的,用H桥电路驱动 这里着重介绍H桥驱动电 ...

  10. H桥电路原理及直流电机驱动编程

    上图中所示为一个典型的直流电机控制电路.电路得名于"H桥驱动电路"是因为它的形状酷似字母H.4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图只是示意图,而不是完整的电路 ...

最新文章

  1. Caffe在Ubuntu 14.04 64bit 下的安装------pycaffe 配置
  2. 分布式系统开发的一些相关理论基础——CAP、ACID、BASE
  3. MVVM架构~knockoutjs系列之验证成功提示显示
  4. jquery实战-定宽(二)
  5. 法线贴图Nomal mapping 原理
  6. 面向对象 “上”
  7. 不要把Linux和Windows比较
  8. linux系统导航怎么刷安卓系统升级,4s送的10.2寸安卓导航刷机教程1
  9. 西门子触摸屏程序锁屏V1.0
  10. Surf算法特征点检测与匹配
  11. 普中28335开发攻略_凌乱的DSP笔记(1)-F28335基础知识
  12. 如何用html把图片做成动画的软件,如何用HTML做动画?
  13. 平头哥(T-Head )开源RISCV处理器OpenC906 RTL仿真
  14. 计算机解决科学研究,EndNote在Word中插入文献时电脑变卡的解决方法 | 科研动力...
  15. 【金融风险管理】python进行股票标准差、方差、均值、离散系数、标准化、对数收益率
  16. 中粮集团进军互联网:先试B2B再试B2C
  17. 华为新系统鸿蒙开机图标,华为鸿蒙2.0正在揭开神秘面纱,开机界面大变
  18. 倒霉---落枕了---谈谈落枕
  19. Cocos2d-x常见面试题
  20. Linux中IP地址的配置

热门文章

  1. iPhone4s(iOS 6.1.3 越狱) 登录微信(6.2.0.19)
  2. Java小游戏总结(五子棋)
  3. WANLSHOP B2B2C + 社区种草 —— 运营级插件
  4. 《大数据时代》读后感
  5. 路由宽带运营商服务器未响应,宽带运营商服务器未响应解决方法
  6. 维基百科Wikipedia镜像网站列表
  7. VMWARE启动失败
  8. VS2019新建osgEarth项目时,GL.h文件提示报错
  9. 从零开始搭建一个自己的脚手架
  10. 基于用户喜好以及电影类型的电影推荐算法