驱动器
电机驱动器的传统方法是用分立元件组装它们,常见的是基本的 H 桥。“H 桥”这个名字来自于由四个开关形成的 H 形配置,这些开关是其功能的主要。基本的 H 桥电机驱动器电路通常包括四个由 MOSFET 或 P 沟道和 N 沟道 BJT 制成的开关。
但是,请记住,所描述的 H 桥组件将构成简单驱动程序所需的较低限度。由于涉及效率、噪声、振动、电路保护和电磁干扰,电机驱动器电路变得更加复杂,工程师还必须考虑输入和输出接口。简而言之,工业打印机或相机对焦等应用的驱动程序需要的不仅仅是基本的 H 桥功能。
数码相机的六通道系统镜头驱动器框图示例,它涉及的远不止一个简单的 H 桥为各种应用设计定制驱动电路所花费的时间可能很长,包括分立元件的选择、电路设计、PCB 布局和广泛的测试。如果有可用的电机驱动器解决方案预先打包了必要的功能和记录的性能,那么这种努力就会白费。
驱动器优点概述
非凡的灵敏度:对给定命令的惊人灵敏度是使步进驱动器成为机器的较佳选择的主要特性之一,直流驱动器价格,在这种情况下,执行命令的延迟会导致致命的后果。快速响应的原因在于步进驱动器的结构,直流驱动器价格,通过其将命令传送到系统的开环控制对于解命令具有极高的速度。在伺服电机的情况下,延迟产生于编码器,命令必须等到它们被编码器正确编码,直流驱动器公司,因此一些信号的传播延迟加起来在更高的水平上显示出明显的阻碍。这就是为什么像传送带这样的机构使用步进驱动器,以便更好地运行而没有任何问题。一些传送带使用的机构,如生产线上的板传送带。为了生产线的良好运行,它们需要尽可能同步,步进驱动器比伺服电机更易于使用。
驱动器细分控制原理
在步进电机步距角不能满足使用要求时,可采用细分驱动器来驱动步进电机。细分驱动器的原理是通过改变A,B相电流的大小,直流驱动器,以改变合成磁场的夹角,从而可将一个步距角细分为多步。
步进电机很常见的分为两相步进电机(1.8°),或者三相步进电机(1.2°),将“电机固有步距角”细分成若干小步的驱动方法,称为细分驱动,在不细分步距角的情况下(1细分),驱动接收一个脉冲信号电机就走1.8度。那么走完360度,就需要接收360/1.8°=200个脉冲。
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