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        基于THB6064H的步進電機閉環控制電路設計

        作者: 時間:2011-04-12 來源:網絡 收藏


        3 硬件設計
        3.1 驅動部分電路
        驅動電路以驅動芯片為核心,配合簡單的外圍電路實現的驅動。驅動電路如圖2所示。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/162183.htm

        b.jpg


        驅動電源的電壓最高不能超過50 V,要大于芯片邏輯電壓。提高驅動電壓可使在高頻范圍轉矩增大,電壓大小要根據使用情況來選擇。VMA、VMB端口是電機的驅動電源引腳,設計時應接入瓷片去耦電容和電解電容用來穩壓。OUT1A、OUT2A、OUT1B、OUT2B端口分別為步進電機的2相輸出接口,由于此芯片內集成了續流二極管,不用像以前的一些驅動芯片那樣在輸出口外接二極管,因此就可以使電路板的布線空間縮小,從而減小器的體積。NFA、NFB端口分別為步進電機A、B兩相的相電流檢測端,應連接大功率檢測電阻,典型值為0.25 Ω/2 W。VREF為電流設定端,調整此端電壓就可以設定驅動電流的大小。PGNDA、PGNDB、SGND分別為步進電機驅動的引腳地和邏輯電源地。芯片的邏輯電源為5 V,VDD端口為邏輯電源引腳,設計時也要接入電容來減小干擾噪聲;ALERT為過流保護輸出端;RESET為芯片復位腳,低電平有效;OSC1A、OSC1B端口所接電容的大小決定了斬波器頻率,推薦接入100~1 000 pF的電容,此時的斬波頻率為400~44 kHz;M1、M2、M3端口分別為步進電機驅動的細分設置引腳,用外接撥碼開關可設定不同的細分值,例如整步、1/2步、1/4步、1/8步等,最高可達64細分。由于步進電機在低頻工作時,可能會伴有較大的振動和較大的噪聲,這些就需要通過細分驅動來解決。驅動輸出的電流調節和衰減方式調節都可通過外接撥碼開關來實現,電路簡單,方便可靠。

        電路相關文章:電路分析基礎




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