欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡

你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

兩相混合式步進電機H橋驅動電路設計原理詳解

發布時間:2020-07-31 責任編輯:lina

【導讀】H橋功率驅動電路可應用于步進電機、交流電機及直流電機等的驅動。永磁步進電機或混合式步進電機的勵磁繞組都必須用雙極性電源供電,也就是說繞組有時需正向電流,有時需反向電流,這樣繞組電源需用H橋驅動。本文以兩相混合式步進電機驅動器為例來設計H橋驅動電路。
 
H橋功率驅動電路可應用于步進電機、交流電機及直流電機等的驅動。永磁步進電機或混合式步進電機的勵磁繞組都必須用雙極性電源供電,也就是說繞組有時需正向電流,有時需反向電流,這樣繞組電源需用H橋驅動。本文以兩相混合式步進電機驅動器為例來設計H橋驅動電路。
 
電路原理
 
 
兩相混合式步進電機H橋驅動電路設計原理詳解
圖1給出了H橋驅動電路與步進電機AB相繞組連接的電路框圖。
 
4個開關K1和K4,K2和K3分別受控制信號a,b的控制,當控制信號使開關K1,K4合上,K2,K3斷開時,電流在線圈中的流向如圖1(a),當控制信號使開關K2,K3合上,K1,K4斷開時,電流在線圈中的流向如圖1(b)所示。4個二極管VD1,VD2,VD3,VD4為續流二極管,它們所起的作用是:以圖1(a)為例,當K1,K4開關受控制由閉合轉向斷開時,由于此時線圈繞組AB上的電流不能突變,仍需按原電流方向流動(即A→B),此時由VD3,VD2來提供回路。因此,電流在K1,K4關斷的瞬間由地→VD3→線圈繞組AB→VD2→電源+Vs形成續流回路。同理,在圖1(b)中,當開關K2,K3關斷的瞬間,由二極管VD4,VD1提供線圈繞組的續流,電流回路為地→VD4→線圈繞組BA→VD1→電源+Vs。步進電機驅動器中,實現上述開關功能的元件在實際電路中常采用功率MOSFET管。
 
由步進電機H橋驅動電路原理可知,電流在繞組中流動是兩個完全相反的方向。推動級的信號邏輯應使對角線晶體管不能同時導通,以免造成高低壓管的直通。
 
另外,步進電機的繞組是感性負載,在通電時,隨著電機運行頻率的升高,而過渡的時間常不變,使得繞組電流還沒來得及達到穩態值又被切斷,平均電流變小,輸出力矩下降,當驅動頻率高到一定的時候將產生堵轉或失步現象。因此,步進電機的驅動除了電機的設計盡量地減少繞組電感量外,還要對驅動電源采取措施,也就是提高導通相電流的前后沿陡度以提高電機運行的性能。
 
步進電機的缺陷是高頻出力不足,低頻振蕩,步進電機的性能除電機自身固有的性能外,驅動器的驅動電源也直接影響電機的特性。要想改善步進電機的頻率特性,就必須提高電源電壓。
 
電路設計
 
兩相混合式步進電機H橋驅動電路設計原理詳解
圖2給出了驅動器AB相線圈功率驅動部分原理圖。
 
選用的功率MOSFET元件是IRFP460,其,ID=20A,VDss= 500 V,RDS(ON)=0。27Ω。
 
在圖2中,功率MOSFET管VT1,VT2,VT3,VT4和續流二極管 VD11,VD19,VD14,VD22相當于圖1中的K1,K2,K3,K4和VD1,VD2,VD3,VD4。功率MOSFET管的控制信號是由TTL邏輯電平a,a,b,b來提供的,其中a與a,b與b在邏輯上互反。
 
a.驅動電流前后沿的改善
 
從步進電機的運行特性分析中知道,性能較高的驅動器都要求提供的電流前后沿要陡,以便改善電機的高頻響應。本驅動器中由于功率MOSFET管柵極電容的存在,對該管的驅動電流實際表現為對柵極電容的充、放電。極間電容越大,在開關驅動中所需的驅動電流也越大,為使開關波形具有足夠的上升和下降陡度,驅動電流要具有較大的數值。如果直接用集電極開路的器件如SN7407驅動功率MOSFET管,則電路在MOSFET管帶感性負載時,上升時間過長,會造成動態損耗增大。為改進功率MOSFET管的快速開通時間,同時也減少在前級門電路上的功耗,采用圖2虛線框內的左下臂驅動電路。
 
集電極開路器件U14是將TTL電平轉換成CMOS電平的緩沖/驅動器,當U14輸出低電平時,功率MOSFET管VT2的柵極電容通過1N4148被短路至地,這時U14吸收電流的能力受U14內部導通管所允許通過的電流限制。而當U14輸出為高電平時,VT2管的柵極通過晶體管V3獲得電壓和電流,充電能力提高,因而開通速度加快。
 
b.保護功能
 
圖2虛線框中,1N4744是柵源間的過壓保護齊納二極管,其穩壓值為15 V。由于,功率MOSFET管柵源間的阻抗很高,故工作于開關狀態下的漏源間電壓的突變會通過極間電容耦合到柵極而產生相當幅度的VCS脈沖電壓。這一電壓會引起柵源擊穿造成管子的永久損壞,如果是正方向的VCS脈沖電壓,雖然達不到損壞器件的程度,但會導致器件的誤導通。為此,要適當降低柵極驅動電路的阻抗,在柵源之間并接阻尼電阻或接一個穩壓值小于20 V而又接近20V的齊納二極管1N4744,防止柵源開路工作。
 
功率MOSFET管有內接的快恢復二極管。當不接VD11,VD12,VD13,VD14時,假定此時電機AB相繞組由VT1管(和VT4管)驅動,即VT2管(和VB)截止,VT1管(和VT4管)導通,電流經VT1管流過繞組。當下一個控制信號使VT1管關斷時,負載繞組的續流電流經VT2的內接快恢復二極管從地獲取。此時,VT2管的漏源電壓即是該快恢復二極管的通態壓降,為一很小的負值。當VT1再次導通時,該快恢復二極管關斷,VT2的漏源電壓迅速上升,直至接近于正電源的電壓+VS,這意味著VT2漏源間要承受很高且邊沿很陡的上升電壓,該上升電壓反向加在VT2管內的快恢復二極管兩端,會使快恢復二極管出現恢復效應,即有一個很大的電流流過加有反向電壓的快恢復二極管。為了抑制VT2管內的快恢復二極管出現這種反向恢復效應,在圖2電路中接人了VD11,VD12,VD13,VD14。其中,反并聯快恢復二極管VD11,VD14的作用是為電機AB相繞組提供續流通路,VD12,VD13是為了使功率MOSFET管VT1,VT2內部的快恢復二極管不流過反向電流,以保證VT1,VT2在動態工作時能起正常的開關作用。VD19,VD20,VD21,VD22的作用亦是同樣的道理。
 
對圖2電路的分析可知,信號a=1,b=1的情況是不允許存在的,否則將因同時導通從而使電源直接連到地造成功率管的損壞;另外,根據步進電機運行脈沖分配的要求,VT1,VT2,VT3,VT4經常處于交替工作狀態,由于晶體管的關斷過程中有一段存儲時間和電流下降時間,總稱關斷時間,在這段時間內,晶體管并沒完全關斷。
 
若在此期間,另一個晶體管導通,則造成上、下兩管直通而使電源短路,燒壞晶體管或其他元器件。為了避免這種情況,可采取另加邏輯延時電路,以使H橋電路上、下兩管交替導通時可產生一個“死區時間”,先關后開,防止上、下兩管直通現象。
 
本驅動器電源驅動部分線路簡單,通過對電流前后沿的合理設計,降低了開關損耗,改善了電機的高頻特性,并具有多種保護功能,實際使用中效果良好。
 
 
免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請電話或者郵箱聯系小編進行侵刪。
 
 
推薦閱讀:
超寬帶(UWB)工作原理及起源與現狀
哈深智材:人才濟濟,積累今日實力;千錘百煉,成就來日輝煌
云中見智,生態互聯 Ayla將攜多款產品精彩亮相CITE2020
CITE 2020發出復蘇最強音 8月深圳重啟
直播預告 | 智慧工業存儲解決方案,帶你走進物聯時代
要采購開關么,點這里了解一下價格!
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

欧美日韩亚州综合,国产一区二区三区影视,欧美三级三级三级爽爽爽,久久中文字幕av一区二区不卡
欧美一区二区三区系列电影| 色综合激情五月| 日韩国产高清在线| 五月天精品一区二区三区| 一区二区在线看| 亚洲免费观看高清完整版在线观看| 国产三级精品三级在线专区| 欧美videofree性高清杂交| 日韩亚洲欧美高清| 精品国产污污免费网站入口 | 欧美精品99久久久**| 欧美最新大片在线看| 欧美日韩高清不卡| 91精品国产综合久久久久久漫画 | 国内一区二区在线| 亚洲天堂成人网| 亚洲一区二区三区国产| 一区二区视频在线看| 亚洲高清中文字幕| 日韩国产欧美视频| 久久不见久久见免费视频7| 国产成人免费av在线| 91丝袜高跟美女视频| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 6080国产精品一区二区| www成人在线观看| 亚洲精品中文字幕在线观看| 午夜精品aaa| 国产精品一区免费视频| 92国产精品观看| 欧美一级一区二区| 国产精品对白交换视频| 日韩不卡一区二区| 不卡的av电影| 91精品国产91久久久久久最新毛片 | 成人精品小蝌蚪| 日本乱码高清不卡字幕| 日韩一区二区高清| 1区2区3区欧美| 精品在线免费视频| 在线视频国产一区| 久久精品亚洲精品国产欧美kt∨| 亚洲一区在线播放| 国产不卡在线播放| 日韩亚洲欧美成人一区| 成人免费在线视频观看| 国产尤物一区二区| 7777精品久久久大香线蕉| 国产精品乱码一区二区三区软件| 日韩av在线播放中文字幕| 色婷婷综合久久久久中文| 久久久综合视频| 午夜成人在线视频| 一本色道久久综合亚洲aⅴ蜜桃| 久久天天做天天爱综合色| 日日夜夜精品免费视频| 日本精品一区二区三区四区的功能| 精品欧美久久久| 午夜影院在线观看欧美| 91视频精品在这里| 国产日韩av一区二区| 久久精品理论片| 欧美日韩国产影片| 洋洋成人永久网站入口| thepron国产精品| 中文字幕国产一区| 粉嫩在线一区二区三区视频| 久久综合久久鬼色| 国内欧美视频一区二区| 欧美精品一区二| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 欧美一区二区在线播放| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 欧美日韩在线免费视频| 一区二区三区免费看视频| 日本二三区不卡| 一区二区在线观看免费| 欧美性猛片aaaaaaa做受| 亚洲欧美一区二区三区孕妇| 99久久精品情趣| 亚洲激情av在线| 欧美亚洲国产怡红院影院| 亚洲一区二区三区免费视频| 欧美日韩一区三区| 蜜桃视频一区二区| 久久午夜老司机| caoporm超碰国产精品| 亚洲色大成网站www久久九九| 99久久夜色精品国产网站| 亚洲欧洲精品天堂一级 | 日精品一区二区三区| 制服丝袜亚洲精品中文字幕| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 久久综合九色综合97婷婷 | 亚洲一区二区五区| 69堂亚洲精品首页| 国内成人精品2018免费看| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 国产一区二区三区av电影| 中国色在线观看另类| 91偷拍与自偷拍精品| 日韩av午夜在线观看| 国产亚洲精品bt天堂精选| 91色九色蝌蚪| 日本在线不卡一区| 欧美—级在线免费片| 欧美最猛性xxxxx直播| 韩国av一区二区三区| 一区二区三区中文在线| 欧美成人一区二区三区在线观看| 国产精品一区二区视频| 亚洲乱码中文字幕| 日韩欧美国产小视频| 99免费精品视频| 免费成人在线网站| 亚洲天堂精品在线观看| 精品国偷自产国产一区| 91久久香蕉国产日韩欧美9色| 五月综合激情网| 国产精品灌醉下药二区| 日韩欧美国产综合在线一区二区三区| 成人免费精品视频| 美女性感视频久久| 亚洲电影一区二区| 18成人在线视频| 国产日产亚洲精品系列| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 91偷拍与自偷拍精品| 国产一区在线不卡| 日韩经典中文字幕一区| 亚洲免费av网站| 国产精品久久久久婷婷二区次| 日韩久久久久久| 欧美日韩中文一区| 日本电影欧美片| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 国产乱子伦视频一区二区三区| 亚洲成人高清在线| 亚洲图片欧美色图| 亚洲成人免费电影| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 国产蜜臀av在线一区二区三区| 精品久久久久久无| 欧美一区二区免费观在线| 欧美美女一区二区在线观看| 在线观看欧美精品| 欧美色手机在线观看| 日本韩国欧美一区二区三区| 99久久免费精品高清特色大片| 9i在线看片成人免费| www.视频一区| 国产亚洲一本大道中文在线| 91精选在线观看| 制服.丝袜.亚洲.中文.综合| 91精品国产一区二区三区蜜臀 | 日韩欧美你懂的| 日韩欧美一区二区在线视频| 欧美一级二级三级蜜桃| 日韩欧美卡一卡二| 久久久久久久免费视频了| 久久久国产午夜精品| 中文字幕乱码一区二区免费| 亚洲国产精品精华液2区45| 国产精品理论片在线观看| 国产精品国产三级国产有无不卡| 亚洲欧洲成人精品av97| 亚洲一区二区三区四区的| 日韩主播视频在线| 国产一级精品在线| 成人精品在线视频观看| 欧美日韩一区不卡| 精品国产乱码久久| 中文字幕在线观看不卡视频| 樱花影视一区二区| 美腿丝袜亚洲一区| 成人h动漫精品一区二| 一本到不卡免费一区二区| 3d动漫精品啪啪| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 亚洲免费电影在线| 久99久精品视频免费观看| 成人免费视频视频在线观看免费 | 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 成人激情小说乱人伦| 日本韩国精品一区二区在线观看| 欧美一级一区二区| 国产精品视频免费| 麻豆精品精品国产自在97香蕉| 成人在线视频一区二区| 欧美系列一区二区| 国产精品久久久久久久裸模| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了 | 人人狠狠综合久久亚洲| 国产大片一区二区| 在线不卡一区二区| 亚洲精品你懂的| 国产精品自在在线| 制服丝袜中文字幕亚洲| 亚洲免费av在线|