⑴ 直流电机全桥驱动
为实现电机的正反转,就需要电流换向。如电机正转时,电流从绕组的A端流向B端、反转时电流从B端流向A端。驱动电机的桥电路(含有刷、无刷和步进电机)实际上就是实现电机正反转的换向电路。
形象的全桥由两个半桥和绕组组成,两个半桥是桥墩,搭在中间的电机绕组是桥身。
半桥由上下两个开关器件组成,上开关管接电源,叫高边开关;下开关管接地,叫底边开关。上下两个开关管的连接点接电机绕组的一个端。这样,控制上下两个开关管的其中一个打开而另一个关闭,就可选择这个绕组的端线接电源或接地。绕组另一端的另一个半桥刚好相反,这就实现电机无触点换向。
⑵ 三相无刷直流电机用什么全桥驱动比较好
无刷直流电机一般使用全桥驱动,即6个MOSFET分别构成上臂和下臂,通过MCU具有推挽输出的IO口控制。
方案一
最常用的应该是3个P-MOS
+
3个N-MOS,电路结构简单。如下图所示。
方案二
全桥驱动是由6个N-MOS组成,分别组成上臂和下臂,和上述不同的时原来的P-MOS都换成了N-MOS。优点是成本低,器件容易获得;缺点是必须做升压电路,升压方式多种,有用DC-DC升压IC直接升压,可是这样电路就会相对复杂了。因此,比较常用简单的应该是自举升压。
⑶ MOS全桥驱动电路
电路有两个输入端,逻辑上是互为反相的,即输入信号使Q1导通时,会令Q2截止;
Q1漏极输出回低电答平,通过R7使得Q4栅极也是低电平,从而令Q4导通,为电机通过了电源和电流。场效应管是电压驱动的,与三极管的电流驱动不同,因而为Q4通过栅压的R7,其取值小了,是浪费电,但也不能过大了,还要为此类场效应管是栅极电容提供充放电流;
另外一半电路同理
⑷ 什么是驱动全桥电路及作用,在步进电机驱动器中看到的
为实现电机的正反转,就需要电流换向。如电机正转时,电流从绕组的版A端流向B端、反转时电流从B端流向权A端。驱动电机的桥电路(含有刷、无刷和步进电机)实际上就是实现电机正反转的换向电路。
形象的全桥由两个半桥和绕组组成,两个半桥是桥墩,搭在中间的电机绕组是桥身。
半桥由上下两个开关器件组成,上开关管接电源,叫高边开关;下开关管接地,叫底边开关。上下两个开关管的连接点接电机绕组的一个端。这样,控制上下两个开关管的其中一个打开而另一个关闭,就可选择这个绕组的端线接电源或接地。绕组另一端的另一个半桥刚好相反,这就实现电机无触点换向。
⑸ mos管全H桥电机驱动电路下管长期打开问题
图RD(Q1R20D4)都保护电路R20Q1击穿保护前面H桥驱芯片;D4保护Q1免受高驱电压损害(于20V)
由于Q1靠电压驱(IgsIrVr)RD与Q输电流基本关系本图电路错误各管G-S间没泄放电阻(应并D)没使各管及关闭.输波形降沿
⑹ 什么是双路直流电机全桥驱动
全桥反并联,一般大功率电路,是采用两个三相全桥可控硅电路,一个桥输出正电压,称为正桥,使电机正转,(也可以对反向运转的电机进行制动),另一个桥输出负电压,称为反桥,使电机反转,(也可以对正向运转的电机进行制动)。这两个桥正桥的正输出和反桥的负输出接在一起,而正桥的负输出和反桥的正输出接在一起,这就是反并联,两个桥反并联并不会造成短路、过流等事故,这就要通过触发电路来控制,通常有逻辑无环流触发电路,和错位无环流触发电路。说远了,不知是否附和你提问的要求。
⑺ 全桥电路的驱动问题---- UC3525
全桥电路有四臂,两块IR2110,可以构成半桥电路,用四块IR2110,则可构成全桥了;
用一块UC3525,可以驱动四臂的
⑻ 如何搭建场效应管的板桥驱动电路和全桥驱动电路
COMSFET半桥是由两个相同型号(N型比较多)组成的驱动器,而全桥四只相同的的管子组成。具体搭建图要和板桥或全桥的驱动器匹配,首先要选定驱动器。
⑼ 驱动电路的工作原理是什么
驱动电路,位于主电路和控制电路之间,用来对控制电路的信号进行放大的中间专电路(即放大控制电路的信属号使其能够驱动功率晶体管),称为驱动电路。
驱动电路的基本任务,就是将信息电子电路传来的信号按照其控制目标的要求,转换为加在电力电子器件控制端和公共端之间,可以使其开通或关断的信号。对半控型器件只需提供开通控制信号,对全控型器件则既要提供开通控制信号,又要提供关断控制信号,以保证器件按要求可靠导通或关断。