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工具与软件:
我相信我发现了升级电机驱动器的理想选择、但是、不存在参考设计、也找不到一个使用它的原理图、我研究了 数据表、提出了可能的解决方案。
顶部电路是我曾尝试的真正低功耗 SN754410电机驱动器、底部电路是使用 DRV8955的潜在更高功率驱动器。
如果某事不正确或需要调整、请告诉我、如果不起作用、您知道自从我在该领域做任何事情以来已经超过20年、我为什么会很感激您的帮助、因此我有点迷路、想要寻求帮助。
尊敬的 Dale:
数据表中有一个"典型应用"部分、其中显示了如何为典型应用连接外部元件。
我们向所有希望评估我们电机驱动器的设计人员和工程师推荐的另一件事是订购评估模块(EVM)。 此 EVM 是一个优秀的即用型平台、用于评估不同的元件、优化设计并评估电机驱动器的性能。
在产品系列页面(上面的链接)中、您将找到硬件和软件文件的下载链接。 通过这些工具、您可以访问所有 PCB 设计文件、原理图等以及使用的固件。
此致!
David
我最多是一个业余爱好者、因为我有能力为自己从事的项目提供各种资源。
我来到这里是为了从具有知识和经验的人员那里获得一些帮助、帮助我解决电源问题、是的、我已经将 SN754410堆叠在一起、以便从中获得更多功率、但这是频带辅助、而不是真正的解决方案。
EVM 板实际上使用了 MCU 和软件、因此不适合使用、并且基于 EVM 的任何结果都不适用、除非我将 MCU 添加到我的项目中、并在原理图中增加了更复杂的功能、而且由于所有软件都存在错误和缺陷、所以需要一些时间才能做好充分准备、 更不用说在我的项目中添加六个月或更长的时间,在商业意义上,时间可能是合理的,但作为一个个人项目,等待六个月(更长)执行测试和解释结果(我是不可否认的),以提出一个司机,我可以在几天后建立和使用。
SN754410原理图是一个我从一个免费软件项目中拆分的原理图、只需将其插入到我的电路项目中即可运行、除了 EVM 外、我找不到可以插入的原理图、这很令人失望。
最好是 TI 制造5A 版本的 SN754410、我只需插入它即可获得所需的电力、但我们只是一厢情愿。
因此看起来很简单。 我可以插入的非 MCU 设计不存在、也没有人能够告诉我我为电阻器/电容器选择的值是否合适、或者分享一个运行直流电机的原理图(out1/2和 out3/4)。
电机将从+48VDC 运行、比较器和 SSR 从+12VDC 运行、因此两个电压均可用、NE555驱动比较器 LM339 (即将成为 LM393)。 我认为 MODE 引脚应为330K 至 GND、因此我可以并行输入/输出以简化操作、而不用担心、不过、如果 MODE 更好为1、 我们将 需要能够反映此模式的正确值的原理图、以便我可以快速将其集成到原理图中并生成 PCB。
在以前的生活中,我在 PCB 商店工作,并创建了迷你版本的设备生产专业品质的 PCB 高达17x11在家里,我做了一个小的回流炉处理 SMD 组件,所以我有资源和工具,以实现我的目标,然而,我不是工程师,这是我的弱点。
尊敬的 Dale:
TI 提供广泛的电机驱动器产品系列、可满足多种应用的需求。 根据您的说明、似乎值得查看 DRV8962。
该器件具有硬件 接口、因此无需 MCU。 它 的最大绝对电压为70V、可以为48V 电机提供足够的余量。 它也是一款具有集成电流检测功能的单路或双路 H 桥或四路半桥驱动器。 该电机驱动器可能有助于简化您的设计。
DRV8962-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致!
David
大家好、David、我的确是作为一个选项来考虑的、但我还是找不到一个未使用 MCU/控制器的原理图(方框图)、并且 ipp 增加了混淆、因为我找不到未使用控制器来管理它们的原理图、因此对我来说这并不合适。
DRV8955似乎更合适或更易于实现、我仍有 R1/R2值需要算出、但令我担忧的是布线厚度为0.4mm 的器件上的两个 VM 引脚将处理10A 电流、我不知道因为没有足够的面积来支持这一点。
随附了我的原理图和电路板。
您好!
感谢您的提问。 我们的专家将在一天或两个工作日内向您提供反馈。
尊敬的 Dale:
您希望驱动多大的电流(10A)? 这是峰值电流值还是您希望持续驱动10A?
如果在 MODE 和 GND 之间连接一个330kΩ 电阻、您将能够独立操作全部四个半桥;不过、这也意味着您无法进行任何电流调节。 如果没有电流调节、过流保护(IOCP)将在负载消耗超过16A 大约2us 后跳闸。 还值得注意的是、如果持续驱动如此大的电流、器件将变热、并可能达到热关断温度、这在芯片达到150°C 时会发生。
始终建议尽可能使用电流调节。 使用电流调节不仅有助于保护负载、还有助于在驱动有刷直流电机时防止浪涌电流。
MODE 引脚可具有四种不同的配置。 这些配置还将 通过更改器件的跨阻增益来更改 IOCP 跳闸点。 这些值可在数据表的电气特性部分下找到。
请记住、如果使用电流调节、建议将 ITIP 阈值保持在远低于 IOCP 阈值、这样器件就不会意外达到过流保护阈值。
以下公式可 用于电流调节、以设置 ITRIP 阈值。 请记住、该公式会因 MODE 引脚而异。
此致!
David