较大功率直流电机驱动电路的设计方案_1.docx
《较大功率直流电机驱动电路的设计方案_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《较大功率直流电机驱动电路的设计方案_1.docx(17页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、较大功率直流电机驱动电路的设计方案较大功率直流电机驱动电路的设计方案1引言直流电机具有优良的调速特性,调速平滑、方便、调速范围广,过载能力强,能够实现频繁的无级快速启动、制动和反转,能知足生产经过中自动化系统各种不同的特殊运行要求,因而在工业控制领域,直流电机得到了广泛的应用。很多半导体公司推出了直流电机专用驱动芯片,但这些芯片多数只合适小功率直流电机,对于大功率直流电机的驱动,其集成芯片价格昂贵。了较大功率直流电机驱动电路设计中可能出现的各种问题,于25D60-24A的直流电机驱动电路。该电路驱动功率大,用前景。2H桥功率驱动电路的设计无制动能力,也不能反向驱动,电因而这种驱动电路遭到了很大
2、的限制。对于可逆变速控制,H桥型互可逆驱动允许电流反向,能够实现直流电机的四象限运控制。而电机速度的控制主要有三种,调节电枢电压、减三种方法各有优缺点,改变电枢回路电阻只能实现有级调速,减弱磁通固然能实现平滑调速,但这种方法的调速范围不大,一般都是配合变压调速使用。因而在直流调速系统中,都是以变压调速为主,通过PWM(PulseWidthModulation)信号占空比的调节改变电枢电压的大小,进而实现电机的平滑调速。H桥驱动原理要控制电机的正反转,需要给电机提供正反向虫压,这就需要四路开关去控制电机两个输入端的电压。当开关S1和S4闭合时,电流从电机左端流向电机的右端,电机沿一基于此,本文具
3、体分析和讨论有针对性设计和实现了一款基抗干扰能力强,具有广泛的应在直流电机中,能够采用GTR集电极输出型和射极输出性驱动电路实现电机的驱动,但是它们都属于不可逆变速控制,其电流不能反向,无制动能力,也不能反向驱动,机只能单方向旋转,补对称式驱动电路使用最为广泛。行,有效实现电机的正、反转弱励磁磁通、改变电枢回路电阻。个方向旋转;当开关S2和S3闭合时,电流从电机右端流向电机左端,电机沿另一个方向旋转,H桥驱动原理等效电路图如图1所示。T1MOTOROLfY丫丫匕图1H桥驱动原理电路图开关器件的选择及H桥电路设计常用的电子开关器件有继电器,三极管,MOS管,IGBT等。普通继电器属机械器件,开关
4、次数有限,开关速度比拟慢。而且继电器内部为感性负载,对电路的干扰比拟大。但继电器能够把控制部分与被控制部分分开,实现由小信号控制大信号,高压控制中经常会用到继电器。三极管属于电流驱动型器件,设基极电流为IB,集电极电流为IC,三极管的放大系数为假如,IB*3=IC,则三极管处于饱和状态,能够当作开关使用。要使三极管处于开关状态,IB=IC/3,三极管驱动管的电流跟三极管输出端的电流成正比,假如三极管输出端电流比拟大,对三极管驱动端的要求也比拟高。MOS管属于电压驱动型器件,对于NMOS来讲,只要栅极电压高于源极电压即可实现NMOS的饱和导通,MOS管开启与关断的能量损失仅是对栅极和源极之间的寄
5、生电容的充放电,对MOS管驱动端要求不高。同时MOS端能够做到很大的电流输出,因而一般用于需要大电流的场所。IGBT则是结合了三极管和MOS管的优点制造的器件,一般用于200V以上的情况。在本设计中,电机工作电流为,工作电压24V,电机驱动的控制端为51系列单片机,最大灌电流为30mA.因而采用MOS管作为H桥的开关器件。MOS管又有NMOS和PMOS之分,两种管子的制造工艺不同,控制方法也不同。NMOS导通要求栅极电压大于源极电压10V-15V,而PMOS的导通要求栅极电压小于源极电压10V-15V。在本设计中,采用24V单电源供电,采用NMOS管的通断控制的接线如图2所示,只要G极电压在1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 较大 功率 直流电机 驱动 电路 设计方案 _1
限制150内