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    NE555构成的直流电机PWM调速器原理分析!.docx

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    NE555构成的直流电机PWM调速器原理分析!.docx

    NE555构成的直流电机PWM调速器原理分析!网络转载导语:直流电机调速大多使用PWM脉冲宽度调制方式实现。NE555可以简便的构成直流电机PWM调速器。直流电机调速大多使用PWM脉冲宽度调制方式实现。PWM调速实际就是改变通断电的时间比例,即:占空比脉冲宽度可调的脉冲,从时间上积分以后实现控制电流的大小改变电机的转速。NE555可以简便的构成直流电机PWM调速器。下面将向您介绍它的实现原理。NE555简介NE555是8脚时基IC,大约在1971年由SigneticsCorporation发布,是当时唯一非常快速且贸易化的时基IC,之后的40年间被非常普遍地使用,并且被群众延伸出很多的应用电路。NE555性能特点:仅需简单的电阻、电容便可完成特定的振荡延时功能。延时范围很广从几微秒到几小时都可以实现。它的工作电源范围很大,能方便的与TTL,CMOS等逻辑电路配合,即:它的输入输出电平均能与这些逻辑电路的上下电平匹配。它的输出电流较大,可直接驱动多种自动控制的负载。它的计时准确度高、温度稳定性好,而且价格廉价。NE555内部逻辑功能框图下面将向您介绍NE555构成的直流电机PWM调速器实现原理。步骤1:间接反应型无稳态震荡器NE555构成的间接反应型无稳态震荡器震荡经过:CC经过RA和RB给C充电,C电压上升到触发电平后触发翻转。触发翻转后7脚放电端对地导通,C通过RB对地放电,C电压下降到复位电平后触发翻转。触发翻转后7脚放电端对地阻断,C通过RA和RB再次充电,回到第1步的动作,周而复始。电容C充放电时间和频率计算:T1充电时间=0.693*(RARB)*CT2放电时间=0.693*RB*CF震荡频率=1.443/(RA2RB)*C震荡器用处:脉冲输出、音响报警、家电控制、电子玩具、检测仪器、电源变换、定时器等。步骤2:占空比可调的脉冲震荡器NE555构成的占空比可调的脉冲震荡器震荡经过:CC经过R1和RA'和D1给C充电,C电压上升到触发电平后触发翻转。触发翻转后7脚放电端对地导通,C通过RB'和D2和R2对地放电,C电压下降到复位电平后触发翻转。触发翻转后7脚放电端对地阻断,C通过R1和RA'和D1再次充电,回到第1步的动作,周而复始。电容C充放电时间和频率计算:其中RA=R1RA'、RB=R2RBT1充电时间=0.693*RA*CT2放电时间=0.693*RB*CF震荡频率=1.443/(RARB)*C震荡器用处:同上步骤1。步骤3:直流电机PWM调速器NE555构成的直流电机PWM调速器工作原理:它是一个占空比可调的脉冲震荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的。脉冲的占空比越大导通时间越长,那么电机的驱动电流越大,转速快;脉冲的占空比越小导通时间越短,那么点击的驱动电流越小,转速慢。因此可以条件RP控制占空比,进而调节电机的转速。假如电机的工作电流小于200mA,那么可以用NE555第3引脚直接驱动;假如电机需要更大的驱动电流,应增加驱动和功放级,以便匹配电机的输出功率。图中D3是续流二极管,在功放管截止关断期间为电机驱动电流提供通路,既保证驱动电流的连续性,又可以防止电机线圈的自感反向电动势损坏功放管。图中C2和电阻R3是补偿网络,它可以使负载呈现出电阻性质。整个电路的脉冲频率在35KHz之间;频率太低电时机抖动,太高会因占空比范围太小使得电机调速范围减小。通过这三个步骤的原理理论,便可构成一个PWM直流电机调速器,有兴趣的您,可以亲身动手试试。

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