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RZ7899双路直流驱动芯片电路图.docx

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简介:
本文档提供了RZ7899双路直流电机驱动芯片的详细电路图和相关技术参数说明,适用于工程师进行电路设计与调试。 电机在各个行业中应用广泛,例如儿童玩具、自动阀门以及电磁门锁等领域。以RZ7899为例,这是一款直流双向电机驱动电路,具备两个输入接口用于控制电机的前进、后退及制动功能。其工作电压范围为3.0V至25V,并且具有紧急停止功能、过热保护和短路保护等特性。该产品的封装形式是SOP8,体积小巧,占用较少的PCB空间。

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  • RZ7899.docx
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    本文档提供了RZ7899双路直流电机驱动芯片的详细电路图和相关技术参数说明,适用于工程师进行电路设计与调试。 电机在各个行业中应用广泛,例如儿童玩具、自动阀门以及电磁门锁等领域。以RZ7899为例,这是一款直流双向电机驱动电路,具备两个输入接口用于控制电机的前进、后退及制动功能。其工作电压范围为3.0V至25V,并且具有紧急停止功能、过热保护和短路保护等特性。该产品的封装形式是SOP8,体积小巧,占用较少的PCB空间。
  • RZ7899文档.docx
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    本文件提供了RZ7899直流驱动芯片的详细电路设计与应用说明,包括引脚功能、电气特性及典型应用示例。适合电子工程师和技术人员参考使用。 电机在各个行业都有广泛应用,例如儿童玩具、自动阀门以及电磁门锁等设备。以RZ7899为例,这是一款直流双向电机驱动电路,具备两个输入接口用于控制电机的前进、后退及制动功能。它的工作电压范围为3.0V至25V,并且配备了紧急停止、过热保护和短路保护等功能,采用SOP8封装形式,体积小巧,在PCB板上占用的空间较少。
  • 基于L298N全桥模块设计
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    本项目介绍了一种使用L298N双全桥驱动芯片实现的双路直流电机驱动模块的设计方案,详细阐述了硬件电路与控制原理。 模块简介:此电机驱动模块以双全桥驱动芯片L298N为核心设计,能够满足较高电压和较大电流的电机驱动需求。该模块集成了可选5V稳压电路、电机保护电路、工作状态指示灯以及用于测试电机电流的功能接口等。 产品特点如下: - 工作电压范围:5V至46V - 逻辑电压范围:4.5V至7V(板载有5V稳压电路) - 输出直流总电流为4A(双通道设计) - 最大功率输出可达25W,环境温度Tcase不超过75°C - 状态指示包括两个电源指示灯和四个电机驱动状态指示灯 模块接口方面则包含接线端子、用于测试的电流检测端口以及GND扩展口。
  • 基于DRV8872主
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    本项目介绍了一种使用DRV8872主控芯片设计的高效直流电机驱动电路。 DRV8872提供高精度控制和保护功能,适用于各种电机应用需求。 1. 直流电机驱动板的PCB项目文件; 2. 包含整个项目的文件,使用AD21软件绘制,并附有批注过的drv8872数据手册; 3. 提供了drv8872的原理图库和封装库。
  • 12V
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    本资料提供了一套详细的12V直流电机驱动电路设计方案,包含电路图和关键元器件参数选择指南,适用于DIY爱好者和技术人员。 对于12V直流电机驱动电路的设计,可以考虑两种方案:一种是桥式驱动方式;另一种则是使用集成电路L293DD进行驱动。这两种方法都可以用于控制两个直流电机(每台电机的电压为12V、电流为80mA)。关于L293DD输入端的应用问题,理论上IN1和IN2(或IN3和IN4)可以被连接在一起,并由单片机的一个口来共同控制。对于正反转驱动电路的设计来说,有几种不同的方案可供选择。 当电机的工作电流小于1A时,使用8050与8550晶体管搭建H桥式驱动是最经济实惠的选择,且构造相对简单;如果电流需求在3A以下,则可以考虑采用L298N作为解决方案(有关于该芯片的具体原理图,您可以自行搜索);而对于更高负载的电机(电流不超过43A),推荐使用BTS7960。以上三种方案的成本依次递增,具体选择哪一种可以根据实际需求来决定。 在所有这些驱动电路中,调速功能通常通过PWM信号实现。此外,还可以利用MOS管搭建H桥式结构作为替代选项。
  • PCB
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    本资源包含直流电机驱动电路的PCB设计图纸及相关技术文档,适用于电子工程师和DIY爱好者进行电机控制项目的设计与开发。 可用且实测表明采用L298N进行控制简单方便。
  • ICND2038S16缓存恒输出LED.pdf
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    本资料详细介绍ICND2038S芯片,一款集成16路独立控制与双缓存设计的高效能恒流输出LED驱动器,适用于多种LED照明应用。 ICND2038S16是一款具有双缓存恒流输出功能的LED驱动芯片。
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    本资源提供详细的直流伺服电机驱动电路设计图纸,涵盖原理分析、元件选型及应用实例,适合电子工程爱好者和专业人士参考学习。 直流伺服电机驱动器电路图原理图介绍了伺服驱动器的工作原理及相关电路设计。
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    本项目专注于直流电机驱动电路的设计理念和实施策略,探讨优化控制技术以提升效率及性能,适用于各类电子设备。 直流电机以其出色的调速性能在工业控制领域占据重要地位。它能够实现平滑且便捷的调速,并具有宽广的速度调节范围和强大的过载能力,适用于频繁启动、制动及反转操作。此外,在自动化系统的特殊运行需求方面也表现出色。 尽管市面上已有多种专为直流电机设计的驱动芯片供选择,但大部分产品仅针对小功率应用有效。对于大功率场景,则面临集成芯片成本高昂的问题。因此,本段落深入探讨了较大功率直流电机驱动电路的设计挑战,并基于25D60-24A器件开发了一款高性能的大功率驱动解决方案。 该方案不仅具备强大的驱动能力和出色的抗干扰性能,还拥有广阔的应用潜力。在H桥型互补对称式驱动电路设计中,可实现电流的反向流动和电机四象限运行,从而完成直流电动机正反转控制功能。此外,通过调节电枢电压或电阻来改变电机转速的方法被广泛采用。