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东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板电路图/PCB文件-设计方案

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简介:
本项目提供东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板的详细电路图和PCB设计文件,适用于需要精确控制步进电机的应用场景。 本设计分享的是基于东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板的原理图和PCB文件,适用于AD软件打开。该芯片适合42和57型号的步进电机,最大电流可达4A,并支持细分至32级。 此外还提供了东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板实物截图以及电路 PCB 3D视图。

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客服
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  • TB67S109AFTG/PCB-
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    本项目提供东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板的详细电路图和PCB设计文件,适用于需要精确控制步进电机的应用场景。 本设计分享的是基于东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板的原理图和PCB文件,适用于AD软件打开。该芯片适合42和57型号的步进电机,最大电流可达4A,并支持细分至32级。 此外还提供了东芝TB67S109AFTG步进电机驱动板实物截图以及电路 PCB 3D视图。
  • TB67S109AFTG原理PCB
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    简介:本资料提供TB67S109AFTG步进电机驱动板详细原理图和PCB布局文件,适用于电路设计与开发人员进行学习参考。 TB67S109AFTG步进驱动板原理图和PCB文件涉及的是一款配备PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器——TB67S109A,其内部集成了时钟解码器,并采用BiCD工艺制造。该驱动器的最大额定值为50V/4.0A。
  • TB67S128FTG 128高细分IC-
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    本资源提供东芝TB67S128FTG芯片用于128高细分步进电机驱动的详细电路设计方案,包括原理图和关键参数配置说明。 东芝电子元件及存储装置株式会社推出了一款新的双极步进电机驱动器“TB67S128FTG”,该产品具备50V 5A的额定值,并支持多达128级微步进。 这款驱动器的主要特性包括: - 减少噪声和振动:通过使用高分辨率(高达128步)的微步进电机,实现更精确且低噪音的操作。 - 支持大扭矩操作:凭借其50V 5A的大电流驱动能力,可以支持更高的工作扭矩。采用低导通电阻(0.25Ω)设计以降低发热量。 - 高效运作与集成功能:AGC技术能够防止电机失速并减少能耗;ACDS无需额外元件即可实现控制;ADMD则提升了电流跟踪性能。 - 多种接口支持:用户可以根据自己的信号源选择CLK输入或串行输入,以便直接通过串行输入来调节电流。 - 内置错误检测功能:此驱动器集成了过热、过流以及开路故障的自动检测机制,在装配及启动阶段输出错误标志以保障设备的安全性和可靠性。 该产品适用于多种应用场合,包括3D打印机、监控摄像机、电动执行机构等工业和家用电器(如冰箱和空调),以及其他诸如ATM银行终端、办公室设备或游戏机中的老虎机。
  • TB67S109迷你.rar
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    本资源提供东芝TB67S109迷你步进电机驱动板的相关资料,适用于需要控制小型步进电机的应用场景,便于用户快速上手和开发。 东芝TB67S109步进电机驱动板(迷你式)已经制作完成,并且可以正常使用。此PCB安装在42步进电机后面。请注意确保主芯片中间部分焊接良好,以保证良好的散热效果。附有详细的PCB和原理文档,可以直接打板使用。还提供了详尽的物料明细表。
  • 基于THB6128的(含原理PCB)-
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    本项目介绍了一种基于THB6128芯片的步进电机驱动板的设计,包括详细的原理图及PCB布局,为用户提供完整的电路解决方案。 端子功能解释如下: 1. 信号输入端: - CP+:脉冲信号的正向输入。 - CP-:脉冲信号的负向输入。 - U/D+:用于控制电机旋转方向(向前)的正向输入。 - U/D-:用于控制电机旋转方向(反向)的负向输入。 - FREE+:使电机脱离驱动器进行自由转动时使用的正端口。 - FREE-:同上,但为负端口。 2. 电机绕组连接: - OUT2B、OUT1B: 分别用于连接电机相 B 的两个绕组部分。 - OUT2A、OUT1A: 同理,分别对应于电机相 A 的两个绕组部分。 3. 工作电压的接法: - VM:直流电源正极接入点。 - GND:直流电源负极连接端子。 4. 输入信号接口: 有三个输入通道: - 步进脉冲 CP+ 和 CP-; - 方向电平 U/D+ 和 U/D-; - 脱机控制 FREE+ 和 FREE-。 这些接口在驱动器内部的电路结构相同且相互独立。用户可以选择共阳极或共阴极连接方式,具体取决于系统的电源配置。 5. 限流电阻 R: 在采用共阳极接法时,需要根据系统提供的电压来选择是否添加外部限流电阻R以确保光耦合器获得适当的电流驱动(8-15mA)。对于共阴极模式,则不需额外的限制措施。 6. 细分数设定与电机步距角计算: 通过拨盘开关设置细分数,具体数值请参照细分表进行调整;当对电机进行了分段处理后,其每一步的角度将变为原始角度除以所选的细分值。 7. 相电流调节及衰减方式选择: 使用电位器来设定相电流,并且通过FDT端子电压可以改变驱动模式下的电流衰减形式。
  • 基于STM32F407的多(含原理PCB)
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    本项目详细介绍了以STM32F407微控制器为核心的多路步进电机驱动电路设计方案,包括全面的硬件原理图与PCB布局文件。 该设计采用STM32F407作为主要控制芯片,并利用不同的PWM输出口来独立控制各个电机,确保它们可以同时运行且互不干扰,从而提升设备的运动性能。通过加减速算法使电机运行轨迹呈现出S型曲线。此外,本设计还包括水泵和风扇等驱动电路的设计。
  • 四线制器的(含原理PCB)-
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    本项目详细介绍了一种四线制步进电机驱动器的设计与实现过程,包括完整的原理图和PCB设计文件。提供详尽的电路设计方案,适合电子爱好者和技术人员参考学习。 附件内容包括四线制步进电机驱动器的电路设计原理图和PCB源文件。该步进电机使用TB62209FG作为驱动芯片,最大电流为2.8A。附有四线制步进电机驱动器电路原理图截图及PCB截图。
  • PCB及原理
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    本项目提供了一种用于驱动两路步进电机的电路板(PCB)设计及其原理图。该方案旨在实现高效、稳定的电机控制,并具备易于集成的特点,适用于各种自动化和机械控制系统。 基于STM32F0的双路步进电机驱动板包含PCB、原理图以及必要的元器件库,可以直接用于制作电路板。
  • Mos管PCB2RAR
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    本资源提供Mos管驱动步进电机的电路设计PCB文件,包含两个压缩文件。适用于电子工程爱好者及专业人士研究和实践使用。 设计了一个使用MOS管驱动步进电机的电路,该电路能够生成四路PWM波,并通过MOS管将这些信号放大后驱动步进电机转动。经过验证,此电路设计是正确的。
  • TMC5160
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    TMC5160步进电机驱动板是一款高性能驱动解决方案,专为高精度、低噪音应用设计。该驱动板集成先进的微步控制技术,支持广泛的电压和电流范围,适用于各种工业自动化设备及精密仪器中步进电机的高效控制与精确调速。 TMC5160步进电机驱动板结合了德国Trinamic Motion Control公司的高性能TMC5160电机驱动芯片与STMicroelectronics生产的STM32F103CBT6单片机,提供了一个强大的控制解决方案。 TMC5160芯片支持StealthChop和SpreadCycle技术,在不同工作模式下实现低噪音、高效能的步进电机控制。它能够达到高达256微步的细分,并具备过流保护、过热保护及欠压锁定等多重安全功能,确保电机运行的安全与可靠。 STM32F103CBT6单片机基于高性能ARM Cortex-M3内核,具有丰富的外设接口(如I2C、SPI、USART和CAN)以及灵活的时钟控制、中断系统和强大的调试功能。这使得它非常适合用于复杂的电机控制系统,并可以通过固件升级实现不同的控制策略。 驱动板还集成了RS485通讯接口,这种协议能够提供较强的抗干扰能力和较远的通信距离,在工业环境中非常有用。该特性增强了数据传输的稳定性与可靠性。 TMC5160步进电机驱动板旨在为需要精细运动控制的应用领域(如3D打印机、激光切割机和数控机床)提供一个强大且稳定的解决方案。通过先进的技术和丰富的外设接口,用户可以实现对步进电机的高度精确控制,满足各种精密定位及运动需求。 在硬件调试与软件开发方面,由于集成了高性能的驱动芯片和微控制器,并支持多种通讯协议(例如RS485),这款驱动板提供了极大的便利性。开发者能够通过编程调整电机运行参数如电流、速度和加速度等来实现预期效果;同时远程控制及监测功能进一步提升了应用灵活性与便捷度。 实际使用时,该驱动板的安装过程也相当简便:用户只需根据技术手册进行接线配置即可快速集成到系统中。配合相应的开发环境和软件工具,则可以优化调整控制策略,从而达成更高效、精确的电机控制效果。 综上所述,TMC5160步进电机驱动板集成了高精度控制能力与高性能处理及通讯灵活性于一体的产品特性,不仅适用于专业领域应用需求,也适合教育项目和个人DIY爱好者使用。通过它,用户可以轻松实现对步进电机的高度精细化操作,并为各种相关技术方案带来新的可能性。