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直流電機驅(qū)動電路和其它幾種驅(qū)動電路,步進電機驅(qū)動

作者:佚名    文章來源:網(wǎng)絡整理    點擊數(shù):    更新時間:2025/1/21

一、 直流電機驅(qū)動電路的設(shè)計目標
在直流電機驅(qū)動電路的設(shè)計中,主要考慮一下幾點:

  1. 功能:電機是單向還是雙向轉(zhuǎn)動?需不需要調(diào)速?對于單向的電機驅(qū)動,只要用一個大功率三極管或場效應管或繼電器直接帶動電機即可,當電機需要雙向轉(zhuǎn)動時,可以使用由4個功率元件組成的H橋電路或者使用一個雙刀雙擲的繼電器。如果不需要調(diào)速,只要使用繼電器即可;但如果需要調(diào)速,可以使用三極管,場效應管等開關(guān)元件實現(xiàn)PWM(脈沖寬度調(diào)制)調(diào)速。
  2. 性能:對于PWM調(diào)速的電機驅(qū)動電路,主要有以下性能指標。
    1)輸出電流和電壓范圍,它決定著電路能驅(qū)動多大功率的電機。
    2)效率,高的效率不僅意味著節(jié)省電源,也會減少驅(qū)動電路的發(fā)熱。要提高電路的效率,可以從保證功率器件的開關(guān)工作狀態(tài)和防止共態(tài)導通(H橋或推挽電路可能出現(xiàn)的一個問題,即兩個功率器件同時導通使電源短路)入手。
    3)對控制輸入端的影響。功率電路對其輸入端應有良好的信號隔離,防止有高電壓大電流進入主控電路,這可以用高的輸入阻抗或者光電耦合器實現(xiàn)隔離。
    4)對電源的影響。共態(tài)導通可以引起電源電壓的瞬間下降造成高頻電源污染;大的電流可能導致地線電位浮動。
    5)可靠性。電機驅(qū)動電路應該盡可能做到,無論加上何種控制信號,何種無源負載,電路都是安全的。

二、 三極管-電阻作柵極驅(qū)動
 

    

1.輸入與電平轉(zhuǎn)換部分:
    輸入信號線由DATA引入,1腳是地線,其余是信號線。注意1腳對地連接了一個2K歐的電阻。當驅(qū)動板與單片機分別供電時,這個電阻可以提供信號電流回流的通路。當驅(qū)動板與單片機共用一組電源時,這個電阻可以防止大電流沿著連線流入單片機主板的地線造成干擾。或者說,相當于把驅(qū)動板的地線與單片機的地線隔開,實現(xiàn)“一點接地”。
    高速運放KF347(也可以用TL084)的作用是比較器,把輸入邏輯信號同來自指示燈和一個二極管的2.7V基準電壓比較,轉(zhuǎn)換成接近功率電源電壓幅度的方波信號。KF347的輸入電壓范圍不能接近負電源電壓,否則會出錯。因此在運放輸入端增加了防止電壓范圍溢出的二極管。輸入端的兩個電阻一個用來限流,一個用來在輸入懸空時把輸入端拉到低電平。
不能用LM339或其他任何開路輸出的比較器代替運放,因為開路輸出的高電平狀態(tài)輸出阻抗在1千歐以上,壓降較大,后面一級的三極管將無法截止。

2.柵極驅(qū)動部分:
    后面三極管和電阻,穩(wěn)壓管組成的電路進一步放大信號,驅(qū)動場效應管的柵極并利用場效應管本身的柵極電容(大約1000pF)進行延時,防止H橋上下兩臂的場效應管同時導通(“共態(tài)導通”)造成電源短路。
     當運放輸出端為低電平(約為1V至2V,不能完全達到零)時,下面的三極管截止,場效應管導通。上面的三極管導通,場效應管截止,輸出為高電平。當運放輸出端為高電平(約為VCC-(1V至2V),不能完全達到VCC)時,下面的三極管導通,場效應管截止。上面的三極管截止,場效應管導通,輸出為低電平。
     上面的分析是靜態(tài)的,下面討論開關(guān)轉(zhuǎn)換的動態(tài)過程:三極管導通電阻遠小于2千歐,因此三極管由截止轉(zhuǎn)換到導通時場效應管柵極電容上的電荷可以迅速釋放,場效應管迅速截止。但是三極管由導通轉(zhuǎn)換到截止時場效應管柵極通過2千歐電阻充電卻需要一定的時間。相應的,場效應管由導通轉(zhuǎn)換到截止的速度要比由截止轉(zhuǎn)換到導通的速度快。假如兩個三極管的開關(guān)動作是同時發(fā)生的,這個電路可以讓上下兩臂的場效應管先斷后通,消除共態(tài)導通現(xiàn)象。
     實際上,運放輸出電壓變化需要一定的時間,這段時間內(nèi)運放輸出電壓處于正負電源電壓之間的中間值。這時兩個三極管同時導通,場效應管就同時截止了。所以實際的電路比這種理想情況還要安全一些。
     場效應管柵極的12V穩(wěn)壓二極管用于防止場效應管柵極過壓擊穿。一般的場效應管柵極的耐壓是18V或20V,直接加上24V電壓將會擊穿,因此這個穩(wěn)壓二極管不能用普通的二極管代替,但是可以用2千歐的電阻代替,同樣能得到12V的分壓。

3.場效應管輸出部分:
     大功率場效應管內(nèi)部在源極和漏極之間反向并聯(lián)有二極管,接成H橋使用時,相當于輸出端已經(jīng)并聯(lián)了消除電壓尖峰用的四個二極管,因此這里就沒有外接二極管。輸出端并聯(lián)一個小電容(out1和out2之間)對降低電機產(chǎn)生的尖峰電壓有一定的好處,但是在使用PWM時有產(chǎn)生尖峰電流的副作用,因此容量不宜過大。在使用小功率電機時這個電容可以略去。如果加這個電容的話,一定要用高耐壓的,普通的瓷片電容可能會出現(xiàn)擊穿短路的故障。
      輸出端并聯(lián)的由電阻和發(fā)光二極管,電容組成的電路指示電機的轉(zhuǎn)動方向.

4.性能指標:
    電源電壓15~30 V,最大持續(xù)輸出電流5A/每個電機,短時間(10秒)可以達到10A,PWM頻率最高可以用到30KHz(一般用1到10KHz)。電路板包含4個邏輯上獨立的,輸出端兩兩接成H橋的功率放大單元,可以直接用單片機控制。實現(xiàn)電機的雙向轉(zhuǎn)動和調(diào)速。

5.布線:
     大電流線路要盡量的短粗,并且盡量避免經(jīng)過過孔,一定要經(jīng)過過孔的話要把過孔做大一些(>1mm)并且在焊盤上做一圈小的過孔,在焊接時用焊錫填滿,否則可能會燒斷。另外,如果使用了穩(wěn)壓管,場效應管源極對電源和地的導線要盡可能的短粗,否則在大電流時,這段導線上的壓降可能會經(jīng)過正偏的穩(wěn)壓管和導通的三極管將其燒毀。在一開始的設(shè)計中,NMOS管的源極于地之間曾經(jīng)接入一個0.15歐的電阻用來檢測電流,這個電阻就成了不斷燒毀板子的罪魁禍首。當然如果把穩(wěn)壓管換成電阻就不存在這個問題了。
      在2004年的Robocon比賽中,我們主要采用了這個電路用以電機驅(qū)動。

三、 低壓驅(qū)動電路的簡易柵極驅(qū)動
     一般功率場效應管的最高柵源電壓為20V左右,所以在24V應用中要保證柵源電壓不能超過20V,增加了電路的復雜程度。但在12V或更低電壓的應用中,電路就可以大大簡化。
 

   

     左圖就是一個12V驅(qū)動橋的一邊,上面電路的三極管部分被兩個二極管和兩個電阻代替。(注意,跟上圖邏輯是反的)由于場效應管柵極電容的存在,通過R3,R4向柵極電容充電使場效應管延緩導通;而通過二極管直接將柵極電容放電使場效應管立即截止,從而避免了共態(tài)導通。
      這個電路要求在IN端輸入的是邊緣陡峭的方波脈沖,因此控制信號從單片機或者其他開路輸出的設(shè)備接入后,要經(jīng)過施密特觸發(fā)器(比如555)或者推挽輸出的高速比較器才能接到IN端。如果輸入邊緣過緩,二極管延時電路也就失去了作用。
      R3,R4的選取與IN信號邊沿升降速度有關(guān),信號邊緣越陡峭,R3,R4可以選的越小,開關(guān)速度也就可以做的越快。Robocon比賽使用的升壓電路(原理相似)中,IN前用的是555。

四、 邊沿延時驅(qū)動電路
     在前級邏輯電路里,有意地對控制PMOS的下降沿和控制NMOS的上升沿進行延時,再整形成方波,也可以避免場效應管的共態(tài)導通。另外,這樣做可以使后級的柵極驅(qū)動電路簡化,可以是低阻推挽驅(qū)動柵極,不必考慮柵極電容,可以較好的適應不同的場效應管。2003年Robocon比賽采用的就是這種驅(qū)動電路。下圖是兩種邊沿的延時電路:
 

             

   
下圖是對應的NMOS,PMOS柵極驅(qū)動電路:
        

                       

                  
     這個柵極驅(qū)動電路由兩級三極管組成:前級提供驅(qū)動場效應管柵極所需的正確電壓,后級是一級射極跟隨器,降低輸出阻抗,消除柵極電容的影響。為了保證不共態(tài)導通,輸入的邊沿要比較陡,上述先延時再整形的電路就可以做到

五、 其它幾種驅(qū)動電路
1. 繼電器+半導體功率器件的想法
      繼電器有著電流大,工作穩(wěn)定的優(yōu)點,可以大大簡化驅(qū)動電路的設(shè)計。在需要實現(xiàn)調(diào)速的電機驅(qū)動電路中,也可以充分利用繼電器。有一個方案就是利用繼電器來控制電流方向來改變電機轉(zhuǎn)向,而用單個的特大電流場效應管(比如IRF3205,一般只有N型特大電流的管子)來實現(xiàn)PWM調(diào)速,如下右圖所示。這樣是實現(xiàn)特別大電流驅(qū)動的一個方法。換向的繼電器要使用雙刀雙擲型的,接線如下左圖,線圈接線如下中圖:
               

 

2. 幾種驅(qū)動芯片
1) L298   參考

   

  
     上圖為一個使用游戲手柄或者航模搖桿上的線性電位器(或線性霍爾元件)控制兩個底盤驅(qū)動電機的PWM生成電路。J1是手柄的插座,123和456分別是x,y兩個方向的電位器。U1B提供半電源電壓,U1A是電壓跟隨。x,y分量經(jīng)過合成成為控制左右輪兩個電機轉(zhuǎn)速的電壓信號。在使用中,讓L=(x+1)y/(x+1.4),R=(x-1)y/(x-0.6),經(jīng)過試驗有不錯的效果(數(shù)字只是單位,不是電壓值)。經(jīng)過U1C和U1D組成的施密特振蕩器把電壓轉(zhuǎn)換為相應的PWM信號,用來控制功率驅(qū)動電路。以U1D為例,R1,R2組成有回差的施密特電路,上下門限受輸入電壓影響,C1和R3組成延時回路,如此形成振蕩的脈寬受輸入電壓控制。Q1,Q2是三極管,組成反相器,提供差分的控制信號。具體振蕩過程參見對555振蕩器的分析。

七、 步進電機驅(qū)動
1. 小功率4相步進電機的驅(qū)動
下面是一種驅(qū)動電路框圖:
 

    

     達林頓管陣列ULN2803分別從鎖存器取出第0,2,4,6位和1,3,5,7位去驅(qū)動兩個步進電機.四相步進電機的通電順序可以有幾種:A,B,C,D(4相4拍);AB,BC,CD,DA(4相雙4拍);A,AB,B,BC,C,CD,D,DA(4相8拍).為了兼顧穩(wěn)定性,轉(zhuǎn)矩和功耗,一般采用4相8拍方式.所有這些方式都可以通過循環(huán)移位實現(xiàn)(也要有定期監(jiān)控),為了使4相8拍容易實現(xiàn),鎖存器與驅(qū)動部分采用了交叉連接.
      步進電機工作在四相八拍模式(即正轉(zhuǎn)的輸入信號為1000→1100→0100→0110→0010→0011→0001→1001→1000),對應每個步進電機要有四個信號輸入端,理論上向端口輸出信號可以控制兩個步進電機的工作。寄存器循環(huán)移位奇偶位分別作兩個步進電機的驅(qū)動端的做法,其思想如下:
LOOP: MOV A,#1110000B ;在A寄存器中置入11100000
   RR A     ;右移位
   AJMP LOOP    ;循環(huán)右移位
     這樣在寄存器A中存儲的值會有如下循環(huán)11100000→01110000→00111000→00011100→00001110→00000111→10000011→11000001→11100000,其奇數(shù)位有如下循環(huán)1000→1100→0100→0110→0010→0011→0001→1001→1000,其偶數(shù)位有如下循環(huán)1100→0100→0110→0010→0011→0001→1001→1000→1100.將A輸出到P0端口,則奇數(shù)位和偶數(shù)位正是我們所需要的步進電機輸入信號。
     而事實上每個電機的動作是不同的,為此我們在RAM中為每個電機開辟一個byte的狀態(tài)字節(jié)用以循環(huán)移位.在每一個電機周期里,根據(jù)需要對每個電機的byte進行移位,并用ANL指令將兩個電機的狀態(tài)合成到一個字節(jié)里輸出此時的A同時可以控制兩個電機了
步進電機的速度由驅(qū)動脈沖的頻率決定,移位的周期不同,電機的速度也就不同了.前面提到的電機周期,應該取各種可能的周期的最大公約數(shù).換句話說,一旦電機周期取定,每個電機移位的周期應該是它的倍數(shù).在程序中,對每個電機的相應時刻設(shè)定相應的分頻比值,同時用一個變量進行加一計數(shù):每到一個電機周期若計數(shù)變量<分頻比值,則計數(shù)變量加1;若相等,則移位,計數(shù)變量清零.這樣就實現(xiàn)了分頻調(diào)速,可以讓多個電機同時以不同的速度運轉(zhuǎn).
      另外,也可以采用傳統(tǒng)的查表方式進行驅(qū)動,程序稍長,但也比較穩(wěn)定,這種方法非常適合三相步進電機。
      UCN5804B/LB是Allegro公司生產(chǎn)的4相步進電機驅(qū)動專用芯片,它集成了控制邏輯,脈沖分配和功率推動,通過幾個管腳的電平來設(shè)定轉(zhuǎn)動方式,方向,通過改變外時鐘頻率來改變轉(zhuǎn)動速度,這給完成復雜的動作和測試步進電機參數(shù)帶來了極大的方便.

2. 步進電機的智能驅(qū)動方案
      步進電機有可以精確控制的優(yōu)點,但是功耗大,效率低,力矩小。如果選用大功率步進電機,為了降低功耗,可以采取PWM恒流控制的方法。基本思路是,用帶反饋的高頻PWM根據(jù)輸出功率的要求對每相恒流驅(qū)動,總體電流順序又符合轉(zhuǎn)動順序。需要力矩小的時候應及時減小電流,以降低功耗。該方案實現(xiàn)的電路,可以采用獨立的單片機或CPLD加場效應管驅(qū)動電路以及電流采樣反饋電路。

八、 附錄:幾種IRF場效應管的參數(shù)

型號 極性 電壓(V) 電流(A) 導通電阻(Ohm)
IRF540N N 100 33 0.040
IRF9540 P -100 -19 0.200
IRF840 N 500 8 0.850
IRF3205 N 55 110 0.008
IRF530N N 100 17 0.090
IRF9530 P -100 -12 0.300

Tags:直流電機,驅(qū)動電路  
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