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东芝TB67S128FTG 128高细分步进电机驱动IC电路图-电路方案

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简介:
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。

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  • TB67S128FTG 128IC-
    优质
    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。
  • TB67S128FTG
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    本资料详尽展示了TB67S128FTG步进电机驱动器的电路连接方式与关键参数设置,帮助用户快速掌握其应用技巧。 东芝最新推出了一款128高细分50V 5A大电流输出的纯硬件方式步进电机驱动IC-TB67S128FTG,并提供了其电路图参考。
  • TB67S109AFTG/PCB文件-设计
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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。
  • 研究论文
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    本文深入探讨了步进电机细分驱动技术,分析了不同细分模式对电机性能的影响,并提出了一种新型的优化驱动策略。 步进电机细分驱动电路论文可以作为毕业设计的参考。
  • 汇总
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    本资源汇集了多种步进电机驱动电路的设计方案和实例应用,旨在帮助电子工程师和技术爱好者深入理解步进电机的工作原理及其在不同场景下的应用技巧。 步进电机驱动电路图一介绍了BYG通用系列二相步进电机常用的单极性和双极性两种驱动电路的设计方案,从原理上展示了如何控制二相步进电机的方法,并增加了设计的灵活性。这两种设计方案都使用了一片可在线编程的AT89S52单片机作为控制器,通过达林顿功率管TIP142组成的电路进行驱动,结构简单且思路清晰。 对于三相反应式步进电机和四线步进电机也有相应的驱动电路图供参考。值得注意的是,在设计适用于输入电压为12V的四线步进电机驱动电路时,如果使用高电压,则需要单独提供场效应管所需的电源供应。 在LB1836M构成的步进电机驱动电路中,引脚INl、IN2、IN3和IN4用于接收步进脉冲信号。输出端OUT1、OUT2、OUT3及OUT4分别连接到热敏打印头中的相应电机线圈(如A相与NA相等)。这些输入与输出之间存在直接的逻辑关系,即 OUT= IN。通过控制引脚VS上的电压来调节步进电机的工作电流大小,进而影响其性能表现。
  • THB6128模块单设计(含原理
    优质
    本项目详细介绍THB6128步进电机驱动模块的单路驱动电路设计方案,包括详细的电气原理图和关键参数设置说明。 步进电机驱动模块THB6128单路驱动。
  • 自制模块(含、PCB及程序)-
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    本项目提供了一种自制步进电机驱动模块的解决方案,包含详细的电路设计、PCB布局和控制程序,适用于电子制作爱好者和工程师。 在本项目中,我们将深入探讨如何DIY制作一个步进电机驱动模块,涵盖从电路设计、PCB布局到编程的全过程。步进电机是一种能够精确控制角位移的旋转电机,广泛应用于各种需要精确定位的场合,如3D打印、自动化设备等。 一、步进电机基础 步进电机的工作原理基于电磁感应,它将输入的电脉冲转化为固定角度的机械转动。每个脉冲使电机转过一个固定的角度,称为步距角。通过控制脉冲的数量、频率和方向,可以精确控制电机的转动位置、速度和加速度。 二、电路方案 电路方案是驱动步进电机的核心部分,通常包括电源、驱动器芯片、控制信号输入等。在提供的“步进电机电路图&PCB图.zip”文件中,我们可以找到具体的电路设计。常见的驱动芯片有A4988、TB6612FNG等,它们能为电机提供足够的电流并实现微步进控制,提高精度。 三、PCB设计 PCB(Printed Circuit Board)设计是实现电路功能的关键步骤。该文件中可能包含了PCB布局的预览图像,显示了元器件的位置和布线路径。设计师需要考虑信号完整性、电源稳定性以及散热等因素,确保电路的可靠运行。 四、BOM清单 BOM(Bill of Materials)文件列出了制作模块所需的全部元器件及其数量,包括电阻、电容、电感、芯片等。根据清单购买合适的电子元件是制作模块的第一步。 五、步进电机模块制作 “步进电机模块.rar”文件可能包含整个模块的组装说明或代码库。在实际制作过程中,需要根据PCB图焊接元器件,然后将模块与步进电机连接。同时,要确保电机与驱动模块的接线正确,否则可能无法正常工作。 六、编程与控制 对于步进电机的控制,通常需要编写相应的控制程序。这可能涉及到GPIO(通用输入/输出)的设置,脉冲宽度调制(PWM)的使用,以及可能的中断服务程序。“步进电机.zip”文件中可能包含相关的示例代码或驱动库,帮助用户了解如何通过微控制器(如Arduino或Raspberry Pi)控制步进电机。 总结来看,DIY步进电机驱动模块是一项涉及硬件设计、电路理解、软件编程和实践操作的综合任务。通过以上步骤,我们可以从零开始构建一个能够精确控制步进电机的驱动模块,这对于学习电子技术、提高动手能力是非常有价值的。
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  • Step.rar___
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    本资源包包含关于步进电机细分技术、驱动原理及应用的详细资料和教程,适合工程师和技术爱好者深入了解步进电机的工作机制与优化方案。 步进电机通过细分控制程序代码设计可以实现精确的步距控制。
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