ステッピングモーター駆動回路原理
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ステッピングモーター駆動回路原理

ビュー: 0     著者: サイト編集者 公開時間: 2020-12-09 起源: サイト

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LM331 の入力命令は、入力クロック命令 DIR f0 と方向で与えられ、PMM8713 ロジックでヒッチする 2 つの命令は、時相論理信号の共通故障を組み合わせます。 PMM8713 フェーズドライバー出力側 (PIN10 ~ PIN13) 20 mA 以上の駆動電流で、ミニステッピングモーターを直接駆動できます。電話機の電源を入れると自動的に初期化回路用の R1、C1。数十ミリ秒のRは電気的にローレベルとして早期に終了するため、A〜Dは初期状態に自動的にリセットされます。外部ステッピング モーターの電力が大きい場合、パワー アンプの駆動回路を設計してステッピング モーターを駆動するときに、PMM8713 の出力ドライブ側の駆動能力が十分ではありません。 PMM8713 の各フェーズの出力導通シーケンス ロジック信号は、内部電源スイッチ ベース (またはグリッド) の駆動信号としてパワー ドライバー セクションに送信されます。ステッピング モーターの駆動モードは、相巻線の電流に応じて一方向または双方向であり、単極駆動と双極駆動に分けることができます。通常、三相ステッピング モーターは単極で駆動されます。パワードライバー回路と電圧と電流の駆動の分析による。この設計は直列抵抗電圧駆動モードを採用しています。相巻線の抵抗と抵抗の力を連結すると、一方では巻線回路の時定数が減少し、同時に低周波が減少し、電流を制限する働きをします。上記の原理を使用して、自動ゲート バルブ コントローラは、ゲートの上下位置リミット スイッチ制御によって設計され、対応する回路変更を使用してリミット スイッチの動作を図 5 に示します。LM348 の入力電圧の電圧の大きさを比較して、ステッピング モーターの動作または停止を制御します。その動作原理; LM348 基準電圧の同相入力、電圧入力を比較する逆入力、入力電圧の電圧が基準電圧より低い場合、LM348 の 1 ピン出力がハイレベルになり、BD237 が導通し、ステッピング モーターが正転または逆転を実現できます。入力電圧の電圧が基準電圧より高いと比較すると、LM348 の 1 つのピンが Low レベルを出力し、BD237 がカットオフし、ステッピング モーターが停止します。ドライバ回路は図4に示すとおりです。外部抵抗Rtと静電容量Ct、内部タイミングコンパレータ、ゼロトランジスタ、R-Sトリガ時の単一安定回路です。入力 Vi+ 入力電圧が ViAt 入力電圧より大きい場合、f0 はロジック Low レベルを出力します。同時に、容量 CL が電流源 IR を充電します。 Vcc 電源と容量性 Ct の抵抗 Rt を充電します。 Ct の両端のコンデンサ充電電圧が Vcc,output,f0 の 3 分の 2 を超えると、f0 出力ロジック ハイ レベルが出力されます。 PMM8713チップへのF0信号出力クロックエンド、PMM8713処理後の周波数、A、B、Cフットドライブ信号の出力周波数は、パワートランジスタの導通時間を制御し、ステッピングモーターの速度を制御します。方向制御回路はLM348 4個の一般的なオペアンプ回路で構成されます。 LM348と基準電圧回路の比較による外部制御信号の方向。 Vdi が基準電圧 VH より大きい場合、U3A 出力は正になり、PMM8713 フィートの 4 出力制御出力はパルスシーケンスになります。 Vdi がベンチマーク電圧 VH より低い場合、出力は負になり、PMM8713 フィートの 4 つの制御出力出力逆相パルス シーケンス、対応する相出力ドライバー出力の順方向および逆方向パルス シーケンスにより、ステップ モーターと逆転を制御します。
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