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        直流電機與8051微控制器的接口

        作者: 時間:2023-04-03 來源:電子產品世界 收藏

        在這個項目中,我們將學習L293D和L298N電機驅動器,以及在L293D和L298N的幫助下將直流電動機與連接。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/202304/445206.htm

        當我們談及控制機器人時,首先想到的是控制直流電動機。將直流電動機與連接是機器人應用中非常重要的概念。通過將直流電動機與連接,我們可以做很多事情,比如控制電動機的方向,控制電動機的速度。這篇文章描述了如何使用AT89C51控制器(或任何微控制器的變體)來控制直流電動機。

        Interfacing DC Motor with 8051 Microcontroller using L298N Image 2

        電路原理

        微控制器引腳的最大輸出電流在5V下是15mA。但是大多數直流電動機的功率要求是微控制器所不能承受的,甚至電動機產生的反電動勢也可能損壞微控制器。

        因此,直接將直流電動機連接到控制器上是不可取的。因此,我們在和微控制器之間使用電機驅動電路。

        在這里,我們使用L293D和L298N電機驅動器IC來驅動。使用這些IC,我們可以同時驅動兩個直流電動機。對于L293D電機驅動器,電機電源在4.5到36V之間變化,它提供的最大電流為600mA。對于L298N來說,電機電源最高為46V,可提供3A的電流。

        關于L293D電機驅動器的簡要說明

        L293D是一個四重H橋電機驅動器,顧名思義,它用于驅動。這個IC的工作原理是基于H橋的概念。H橋是一個允許任何方向的電壓來控制電機方向的電路。

        L293D有4個輸入引腳。電機方向取決于應用在這些引腳的邏輯輸入。EN1和EN2必須是高電平才能驅動兩個直流電動機。

        L293D電路

        L293D電路

        IN1=0和IN2=0 -> 電機1空轉

        IN1=0和IN2=1 -> 電機1反時鐘方向

        IN1=1和IN2=0 --> 電機1的時鐘方向

        IN1=1和IN2=1 -> 電機1空轉

        IN3=0 和 IN4=0 --> 電機 2 空轉

        IN3=0和IN4=1 -> 電機2反時鐘方向

        IN3=1和IN4=0 --> 電機2的時鐘方向

        IN3=1和IN4=1 -> 電機2空轉

        關于L298N電機驅動器的簡要說明

        L298N電機驅動模塊是目前比較常用的驅動IC。L298N的額定電流和電壓高于L293D電機驅動器。

        關于L298N電機驅動模塊的更多信息,請參考《關于L298N電機驅動器的簡要說明》。

        使用L298N電機驅動模塊引腳控制Arduino直流電機

        L293D Circuit

        直流電動機與和L293D連接的電路圖

        所需組件

        AT89C51 (8051微控制器)

        8051編程器

        編程電纜

        12V直流電池或適配器

        L293D電機驅動器

        直流電動機

        電解電容 - 10uF

        2個陶瓷電容 - 33pF

        10k電阻(1/4瓦) - 4個

        按鈕 - 3

        連接導線。

        了解基于PWM的直流電動機速度控制電路如何使用微控制器工作

        電路設計

        上述電路圖中的主要部件是at89c51微控制器和電機驅動器。在這里,電機驅動器的輸入引腳IN1,IN2分別連接到P3.0和P3.1,以控制電機的方向。直流電機連接到L293D的輸出端。EN1引腳連接到5V直流電以驅動電機。

        開關被連接到微控制器的P2.0和P2.1的下拉配置中。第一個開關使電機按順時針方向旋轉,第二個開關使電機按逆時針方向旋轉。電機驅動器的第8和第16個引腳連接到+5V電源。

        算法

        宣布P2.0和P2.1為輸入,P3.0和P3.1為輸出。

        現在檢查第一個按鈕是否被按下。如果按下了,則向P3.0發送邏輯1。

        接下來檢查第二個按鈕是否被按下。如果按下了,則向P3.1發送邏輯1,否則向端口3發送0。

        Arduino DC Motor Control using L298N Motor Driver Module Pins

        直流電動機與8051和L298N連接的電路圖

        Interfacing DC Motor with 8051 Microcontroller Circuit Diagram

        直流電動機與8051和L293D連接的電路圖

        所需元件

        AT89C51 (8051微控制器)

        8051編程器

        編程電纜

        12V直流電池或適配器

        L298N馬達驅動模塊

        12V直流電動機

        電解電容 - 10μF

        2個陶瓷電容 - 33pF

        10KΩ 電阻器 (1/4瓦)

        1KΩ 電阻器(1/4瓦) - 3個

         8個1KΩ電阻包

        按鈕 - 4

        連接導線。

        電路設計

        與上述電路類似,L298N電機驅動器的IN1和IN2連接到微控制器的0端口P0.0和P0.1引腳。電機驅動模塊的OUT1和OUT2端連接一個12V的直流電機。

        為了控制電機的旋轉方向,我將使用三個按鈕,分別連接到端口0的P0.5、P0.6和P0.7。

        算法

        聲明P0.5和P0.6為輸入,P0.0和P0.1為輸出。

        現在檢查第一個按鈕是否被按下。如果按下了,則向P0.0發送邏輯1,向P0.1發送邏輯0。這將使馬達向前進方向旋轉。

        接下來檢查第二個按鈕是否被按下。如果按下,則向P0.1發送邏輯1,向P0.0發送邏輯0,使電機反向轉動。

        如何操作?

        將程序刻錄到8051單片機上。

        現在按照電路圖的要求進行連接。

        在給出連接時,確保沒有從電池到控制器的直接電源連接。

        打開電路板的電源,現在電機處于靜止狀態。

        按下第一個按鈕,你可以觀察到電機將沿順時針方向旋轉。

        按下第二個按鈕,現在電機按逆時針方向旋轉。

        關閉電路板的電源。

        Interfacing DC Motor with 8051 Microcontroller using L298N Circuit Diagram

        使用L298N將直流電動機與8051單片機連接起來

        應用

        這個概念在機器人中被用來控制機器人的方向。

        用來控制直流電動機的速度。

        在我們需要驅動高電壓電機的應用中使用。



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