在设计电机控制电路时,确定如何提供驱动电机所需的大电流至关重要。设计人员必须选择是使用具有内部功率器件的单片集成电路 (IC),还是使用栅极驱动器 IC 和分立的外部功率 MOSFET。
MSP430是德州公司新开发的一类具有16位总线的带HLASH的单片机,由于其性价比和集成度高,受到广大技术开发人员的青睐,本文介绍了无刷电机msp430的控制设计电路。
该电路如图所示。前级控制电路的电源供给电压从稳压管DZ两端取得,R12为启动电阻。VT必须选择BVceo大于400V的中功率管。稳压管DZ的额定电流必须大于电风扇堵转时的电流(一般电风扇的堵转电流约300mA),其稳定电压为5V。
需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路。感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。
本文主要给大家介绍一下,控制电机的几种控制原理图,覆盖了所有电机的控制形式。
正向启动过程:按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB2并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。停止过程:按下停止按钮SB1,接触器
下图是一小型直流电机正反转控制驱动电路图,二极管选用1N4001系列整流二极管即可,两个发光二极管主要用来指示电机转动方向。
ATtiny 电子蜡烛最难的部分就闪烁神态逼真,所以皮特做了一个蜡烛光检测电阻( LDR )和固定电阻作为一个分压器。这是作为ATTINY85 ADC之中的一个输入端,并离散时间间隔的进行采样。采样速率为100毫秒。然后将采集的8bit的电频值存储到EEPROM中,以便记录蜡烛的闪烁图谱,驱动将其连接的LED、PWM形成通路。在用三节干电池供电。最后您只需编程程序,然后通过开关进行控制。
行程开关电路图_行程开关控制接线图 图中SB1为停止按钮,SB2、SB3为电动机正、反转起动按钮,SQ1为电动机反转变正转行程开关,SQ2为电动机正转变反转行程开关,若电动机正转拖动运动部件向左移动,则行程SQ1安装在右
三菱 FX 系列plc的基本逻辑指令。取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)(1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。(2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,
作为一种工业控制的计算机,plc和普通计算机有着相似的结构;但是由于使用场合、目的不同,在结构上又有一些差别。1.PLC的硬件组成PLC硬件系统的基本结构如下PLC的主机由CPU、存储器(EPROM、RAM)、输入/输出单元、外设
当按下起动按钮SB1时,PLC内部梯形图程序中的起动触点X000闭合,输出线圈Y000得电,输出端子Y0内部硬触点闭合,Y0端子与COM端子之间内部接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电起动。
1)正转联锁控制。按下正转按钮SB1→梯形图程序中的正转触点X000闭合→线圈Y000得电→Y000自锁触点闭合,Y000联锁触点断开,Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合→Y000自锁触点闭合,使线圈Y000在X000触点断开后仍可得电;Y000联锁触点断开,使线圈Y001即使在X001触点闭合(误操作SB2引起)时也无法得电,实现联锁控制;Y0端子与COM端子间的内部硬触点闭合,接触器KM1线圈得电,主电路中的KM1主触点闭合,电动机得电正转。
一.直流电机的物理模型图解释。这是分析直流电机的物理模型图。其中,固定部分有磁铁,这里称作主磁极;固定部分还有电刷。转动部分有环形铁心和绕在环形铁心上的绕组。(其中2个小圆圈是为了方便表示该位置上的导体电
自动往返电路图(极限保护)
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投
现场可编程门阵列即FPGA,是从EPLD、PAL、GAL等这些可编程器件的基础上进一步发展起来的。作为专业集成电路领域中的半定制电路而出现的FPGA,不但解决了定制电路的不足,而且克服了原有可编程器件因门电路数有限的而
ACS108-55A/ACS108-55N典型应用电路图。
ACS402-5SB4典型应用电路如图所示。电路中的ST72MCU为数字控制器,用以对4路电子开关S1~S4进行控制。每个交流开关可控制一个0.2A的感性负载或电阻负载。每个电子开关的输出端分别连接不同的负载。这种交流开关阵列集成
本文介绍了BYG通用系列二相步进电机最常采用的的单极性和双极性2种驱动电路的设计方案,从原理上体现了二相步进电机的控制方法,增加了步进电机驱动电路设计的灵活性。二相步进电机的单极性和双极性2种驱动电路设计都采