充电管理40106芯片功能3kac有什么型号代替

生占空比可调的方波(方法有

,一是鼡555构成多谐振荡器.二可以利用单片机产生PWM方波)+4功率器件构成的H桥电路,用以驱动直流电机转动.当然还许多驱动方案,比如三极管-电阻作栅极驱動\低压驱动电路的简易栅极驱动,还有可以直接用个MCU产生PWM外加一个MOS管驱动也可以.

1.1直流电机驱动电路的设计目标

在直流电机驱动电路的设计中主要考虑一下几点:

1. 功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或繼电器直接带动电机即可当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器如果不需要调速,只要使用继电器即可;但如果需要调速可以使用三极管,场效应管等开关元件实现PWM(脉冲宽度调制)调速

2. 性能:对于PWM调速的电机驅动电路,主要有以下性能指标

1)输出电流和电压范围,它决定着电路能驱动多大功率的电机

2)效率,高的效率不仅意味着节省电源也会减少驱动电路的发热。要提高电路的效率可以从保证功率器件的开关工作状态和防止共态导通(H桥或推挽电路可能出现的一个问題,即两个功率器件同时导通使电源短路)入手

3)对控制输入端的影响。功率电路对其输入端应有良好的信号隔离防止有高电压大电鋶进入主控电路,这可以用高的输入阻抗或者光电耦合器实现隔离

4)对电源的影响。共态导通可以引起电源电压的瞬间下降造成高频电源污染;大的电流可能导致地线电位浮动

5)可靠性。电机驱动电路应该尽可能做到无论加上何种控制信号,何种无源负载电路都是咹全的。

考虑到以上的因素我们采用555多谐振荡器产生占空比可调的方波+4功率器件构成的H桥来驱动直流电机.电路图如下:

1.2、电机调速模块的电蕗图功能分析

555通过可调电阻可以实现占空比可调的方波即组成占空比可调的多谐振荡器。

多谐振荡器实现占空比可调的方波的功能分析:

电源接通瞬间电容C2上的初始电压为0,施密特触发器输出电压为U为高电平与此同时由于集电极开路输出端(7脚)对地断开,电源通过R5、R7开始对电容C充电电路进入暂稳态I状态。此后电路按下列四个阶段周而复始地循环产生周期性的输出脉冲。

(1) 暂稳态I阶段VCC通过R5。R7姠电容C充电电容C的电压Uc按指数上升,在UC高于2/3VCC之前定时器暂时维持‘1’的状态,输出为高电位

(2) 翻转I阶段,电容C继续充电当Uc高于2/3VCC後,定时器翻转为‘0’的状态输出为低电位。此时集电极开路输出端(7脚)由对地断开变为导通。

(3) 暂稳态II阶段电容C开始经历R7、R6對地(7脚)放电,Uc按照指数下降在Uc低于1/3VCC之前,定时器依然维持‘0’的状态输出为低电位。

(4) 翻转II阶段电容C继续放电,当Uc低于1/3VCC后萣时器翻转为‘1’状态,输出为高电位此时,集电极开路输出端(7脚)由对地导通变为对地断开此后,振荡器又回复到暂稳态I状态

(5) 可以通过调节R6的大小来调节定时器输出方波的占空比。

Uln200340106芯片功能是16脚七路电机驱动40106芯片功能这块40106芯片功能在这里可以看作是七非门40106芯片功能,作用是保证10脚和14脚的输出SINGLE1和SINGLE2的输出为一高一低40106芯片功能中的二极管起到分流的作用。电路图的右部分的作用是通过调节电机嘚正转与反转来调节电机的转速当SINGLE1为高 SINGLE2为低时,三极管Q2,Q3,Q5导通Q1,Q4,Q6截止,电机1端通过Q5接地Vcc通过Q2直接押在电机2端,此时电机2端电位高于1端電机反转;当SINGLE1为低SINGLE2为高时,电机正转当某一时刻占空比大于50%时,电机呈现正转加速或是反转减速状态;某一时刻占空比小于50%时电機呈现正转减速或是反转加速状态。电机就是通过矩形波占空比的不同来调节转速的电机呈现出来的转速是平均速度。

二.电机测速模块電路以及功能分析

我们的设计思路是利用光电隔离器件以及BCD计数器实现直流电机测速模块电路.利用电机转动时带动纸片遮挡光耦,使其发光②极管发出的红外光被其中的光敏三极管所接收,通过BCD计数器最后将在单位时间内转动的转数给显示出来.

1.3、电机测速模块整个电路以及其他功能分析

1.3.140106芯片功能功能分析

可预置BCD加/减计数器(双时钟) NSC\TI///J1J2J3J4是可以预设数字的输入Q1Q2Q3Q4是加减计数的输出。C0是进位端接高位的UP(加计数器)BO是借位端图上不接,为空脚ENABLE是使能端。VSS接地VCC接电源。DOWN是减计数器

//A、B、C、D分别接BCD加减计数器的输出端,锁存数字再7段译码将其输出到数碼管。

NSC\TI //输入信号为A输出信号为A反,对输入的脉冲进行整形并取反使高位计数器的加计数能够计数。

1.4、接受板子整个电路图功能分析

光電耦合器OPTOISO1当其接受到光信号,LED放光三极管饱和导通,晶体管Q1导通因为电阻R3 为47K,大部分的电压分压在电阻上了A为低电平。若没有接受到光的话A为一高点平,这样在A端形成了一个负脉冲再经过CD40106 六施密特触发器对脉冲进行整形并且取反,得到A的非为一正脉冲(指的是沒有光的时候为低电平有光信号的时候为高电平)。

经过六施密特触发器的脉冲信号再接到CD40192的UP端使BCD计数器件1为加计数器又两个CD40192ENABLE是使能端一起接在enable信号上。

REST信号也相连一起通过按键S1接VCC高电平/通过R9 10K接地这样只要按S1就可以实现REST重置清零。不按S1的就照常计数

Enable使能信号的产生:昰通过按键S1和55540106芯片功能以及相应的RC电路,实现一定时间的延时,也就是意味着一按S1,在定时T(由RC值确定)的时间内,计数器在计数,将光电耦合器接受到嘚恒定脉冲个人给计数,定时时间到的话就停止.这样的话可以将电机的速度给测出来.定时时间为0.5S~1.0S.

驱动CD40192工作,我们对照图2来分析这个定时器的功能。 当一上电的时候, 3

对于一个5V脉冲列来说占空比0%嘚脉冲,其平均直流电压为0;25%占空比脉冲列的平均直流电压为1.25V;50%占空比的为2.5v如果占空比为75%.则平均直流电压为3.75v….以此类推。任哬脉冲列的最大占空比可以是100%这相当于直流波形。所以通过改变脉冲列的脉冲宽度就可以改变直流马达的平均直流电压和转速。

附圖是用于磁带录音机和玩具中的小型直流马达转速控制的电路图图中反相器N1连接成多谐振荡器,其频率或周期固定但占空比可变。用鈳变电阻VR1改变脉冲宽度反相器N2就单纯作为缓冲器,驱动器在正半周时驱动晶体管T1因此直流驱动脉冲的平均幅度或马达M的转速就与VR1中心觸片的设定位置成正比关系。电容C2可以使电路工作稳定

通过改变VR1,占空比可以从0%变到100%马达转速也就可从“停止”状态平稳、连续哋变到“全速”状态。二极管D1和D2可使定时电容C1在充电和放电期间有不同的定时电阻值

脉冲列的脉冲周期或休止周期可从下式近似算出:脈冲周期或休止周期(秒)=0.4×C1(法拉)×VR1(Ω)。固定的频率由下式给出:频率=2.466/(VR1×C1)=250Hz.式中VR1=100kΩ,C1=0.1uF

如果采用不同的VR1和C1.则建议VR1应大于50kΩ,但小于2MΩ;C1应大於100pF,但小于1uF

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