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使用H桥电路驱动有刷直流电机的原理
从本文开始,我们将介绍如何使用H桥电路来驱动有刷直流电机。在介绍具体的使用H桥电路来驱动有刷直流电机的驱动方法之前,本文将介绍H桥电路的原理。
2021-03-08
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如何区分直流电机/交流电机及电子整流电机?
工程师通常会在直流(DC)电机或交流(AC)电机中进行选择。最近,电子整流(EC)电机也加入了混战,该设备有助于控制能量输出,并提升能源效率。该设备技术先进,目前正在替代直流电机及交流电机,可实现效率调节。电子整流电机与直流无刷电机均受控于外置电子线路板,可提升控制及效率。
2021-02-19
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集成式 VS 分立式半桥驱动器,答案一目了然!
随着设计人员在不断缩小的印刷电路板(PCB)设计中实现更多的功能,集成式半桥驱动器变得越来越常用。尽管PCB越来越小巧,但功率级别和功能要求却不断提高。这使一些工程师在传统分立式半桥设计和DRV8320等集成度更高的三相设计之间举棋不定。在本文中,我将通过列举无刷直流电机驱动器两种集成电路(IC)的说明数据,比较两种设计的优缺点。
2020-12-18
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两相混合式步进电机H桥驱动电路设计原理详解
H桥功率驱动电路可应用于步进电机、交流电机及直流电机等的驱动。永磁步进电机或混合式步进电机的励磁绕组都必须用双极性电源供电,也就是说绕组有时需正向电流,有时需反向电流,这样绕组电源需用H桥驱动。本文以两相混合式步进电机驱动器为例来设计H桥驱动电路。
2020-07-31
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传感器的最新发展可大幅提高BLDC电机控制性能
近年来,许多终端市场和应用中的一个明显趋势是用高效率的无刷直流电机(BLDC)替换交流电机或机械泵。使用BLDC的一些主要优点包括:更高的功率和热效率、更高的空间/重量效率、更高的可靠性(无刷)、在危险环境下工作更安全(不会像有刷电机一 样产生刷粉或火花)。此外,由于BLDC电机采用电子换向方式, 因此更易在应用的速度范围内控制扭矩和速度参数,并且能够实现更复杂的控制,例如维持保持扭矩或速度极限。凭借这些优点,BLDC电机在众多现有和新应用中占得一席之地。
2020-07-09
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直流电机驱动器能量回收
当永磁电机驱动器减速时,存储在机械系统里的能量会通过电机驱动返回至电源。如果无法正确计算出这部分能量的大小,则会引起电源电压升高,从而损坏电机驱动器或系统其他部件。
2020-07-01
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详解无刷直流电机的原理及正确使用方法
当工程师想利用电气、电子的机器在现实世界中做些什么时,他们会思考怎样才能将电信号变为“力”?将电信号转换为力的就是传动器,即电机??梢越缁幼鳌敖缙晃档牧Φ脑?。
2020-06-23
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如何选择车载有刷直流电机驱动?
电机在汽车上的应用,让汽车实现自动化,加强驾驶安全性以及舒适性。不同类型的电机因各自的特点而被应用到汽车上不同的功能???,有刷直流电机同样也在汽车的多个功能??橹杏玫?。
2020-03-13
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基于无刷直流电机端电压的换相控制电路设计
永磁无刷直流电机由于其无换向火花、运行可靠、维护方便、结构简单、无励磁损耗等众多优点,自 20 世纪 50 年代出现以来,就在很多场合得到越来越广泛的应用。传统的永磁无刷直流电机均需一个附加的位置传感器,用以向逆变桥提供必要的换向信号。
2020-03-03
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电机EMC问题,你想知道的都在这里
电磁干扰(EMI)是系统上的电磁噪声的辐射或感应。与大多数电磁电路组件一样,直流电机是EMI的常见来源。它们是潜在的噪声源,可以产生共模电流。 EMI可能导致性能下降,数据损坏,或者如果足够强可能导致系统完全失效。 EMI辐射或传导分别来自磁源和电源,在直流电动机的情况下,存在辐射和传导发射。
2020-02-17
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一文读懂 H 桥式驱动电路
图 1 中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H 桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母 H。4 个三极管组成 H 的 4 条垂直腿,而电机就是 H 中的横杠(注意:图 1 及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。
2019-12-12
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【重磅】《100个成功案例Ⅲ》正式推出,工业物联网、无刷直流电机、毫米波雷达传感器等大批量产方案掀起新一轮应用热
我爱方案网发布的《100个成功案例Ⅲ》汇聚100个已量产且经市场实战检验过的电子方案,可供直接采购,包括???、核心板、OPEN BOM 和带公模的产品形式。电子设备终端制造商,系统集成商、共享服务运营商和方案商都是这批方案所面向的客户,方案即买即可用,帮助缩短研发周期,加速行业信息化和IoT建设速度。(立即下载《100个成功案例Ⅲ》)
2019-12-11
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