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LMD18200直流电机驱动器PCB及原理图资料和相关资源-电路设计方案

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简介:
本资源提供LMD18200直流电机驱动器的详细PCB布局与原理图设计,并附带相关技术文档,为电机控制应用提供全面的设计方案。 一、尺寸:长66mm×宽33mm×高28mm 二、主要芯片:L6203 三、工作电压:控制信号直流4.5~5.5V;驱动电机电压7.2~30V 四、可驱动直流电机(适用于7.2~30V范围内的电机) 五、最大输出电流:4A 六、最大输出功率:20W 七、特点: 1. 具有信号指示功能 2. 转速可调 3. 抗干扰能力强 4. 具备续流保护机制 5. 可单独控制一台直流电机 6. 支持PWM脉宽平滑调速(可通过PWM信号对直流电机进行调速) 7. 实现正反转功能 8. 该驱动器特别适合用于飞思卡尔智能车,具有低压降、大电流和强驱动能力的优势。

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  • LMD18200PCB-
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    本资源提供LMD18200直流电机驱动器的详细PCB布局与原理图设计,并附带相关技术文档,为电机控制应用提供全面的设计方案。 一、尺寸:长66mm×宽33mm×高28mm 二、主要芯片:L6203 三、工作电压:控制信号直流4.5~5.5V;驱动电机电压7.2~30V 四、可驱动直流电机(适用于7.2~30V范围内的电机) 五、最大输出电流:4A 六、最大输出功率:20W 七、特点: 1. 具有信号指示功能 2. 转速可调 3. 抗干扰能力强 4. 具备续流保护机制 5. 可单独控制一台直流电机 6. 支持PWM脉宽平滑调速(可通过PWM信号对直流电机进行调速) 7. 实现正反转功能 8. 该驱动器特别适合用于飞思卡尔智能车,具有低压降、大电流和强驱动能力的优势。
  • LMD18200PCB文件
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    本资源提供LMD18200直流电机驱动器详尽电路图和PCB源文件,适用于电机控制设计与学习,助力工程师快速掌握硬件实现技巧。 LMD18200直流电机驱动器电路图与PCB源文件及其软件实现的相关内容。
  • STK672-080PCB文档-
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    简介:本资源提供STK672-080电机驱动PCB设计及相关文档、原理图,涵盖详细电路设计方案与技术参数说明。 LM317稳压块为555电路和STK672-080电路提供稳定的5伏电源供应。 系统通过M1、M2和M3三个输入端口选择五种不同的激励方式,包括:两相通电模式、一至二相通电模式、W1到W2相退模式、双倍频率的两相通电模式以及四倍频的两相通电模式。 ENABLE引脚用于控制电路开启或关闭。当此端口电压为高或开路时,系统正常运行;若低电压,则进入维持状态,在该状态下电动机电流被强制切断,此时系统时钟和其它输入信号无效。 CWB(转向设定)引脚决定电机旋转方向:高电平使电机顺时针转动;低电平时则逆时针旋转。MOI是原点监视端口。 CLK为电路提供时间基准,支持从直流到50kHz的频率范围,并且最小脉冲宽度需要达到10μs,占空比应在40%至60%之间变化。此引脚内部配置有20kΩ上拉电阻、CMOS施密特触发器及多级噪声抑制电路。 当M3处于高电平或开路状态时,每遇到CLK的上升沿相激励会前进一步;而如果M3为低,则无论CLK信号是上升还是下降沿都会使相激励前进两步,因此每个周期内可以实现两次相位转换。 Vref引脚作为PWM恒流环控制参考电压端口,用于调节负载电流大小。通常情况下应限制在2.5伏以内以确保安全操作。此电压与电机最大激励电流Ioh之间存在如下关系:\( I_{oh} = \frac{V_{ref}}{kR_s} \),其中系数k取4.7,Rs为0.15Ω时,则\( I_{oh} = \frac{V_{ref}}{0.705}\)。
  • 变压模块PCB
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    本资源提供详细的变压器电源模块PCB设计文件、原理图以及多种实用电路设计方案,适用于电子工程师和技术爱好者深入学习与实践。 从图中可以看出,变压器与电源模块的主要区别在于输出电压的类型不同:变压器输出的是交流电,而电源模块则提供直流电。这是因为变压器通过交流磁通产生感应电动势,并在二次侧生成电压;由于是感应产生的电能,因此其输出为交流电。相比之下,电源模块利用整流电路将输入的交流电转换成直流电,例如常见的24V直流电源模块。
  • LM393声音传感PCB-
    优质
    本资源提供LM393声音传感器的详细PCB设计与原理图,涵盖硬件配置、电路布局及相关技术文档。适合电子爱好者和技术工程师参考学习。 产品规格如下: 一、尺寸:32mm×17mm×15mm(长×宽×高) 二、主要芯片:LM393 驻极体话筒 三、工作电压:直流4~6伏特 四、特点: 1. 具备信号输出指示功能。 2. 单路信号输出设计。 3. 有效信号为低电平状态。 4. 当检测到声音时,会输出低电平并点亮信号灯。 5. 可应用于声控灯具、与光敏传感器配合实现声光报警系统或用于各种声音控制和检测场合。
  • THB7128步进PCB-
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    简介:本资源提供THB7128步进电机驱动器的详细PCB布局和原理图设计资料。内容涵盖了硬件实施方案,有助于工程师理解并优化步进电机控制系统的设计与实现。 THB7128是一款低功耗的3A步进电机驱动芯片,适用于57型电机,并且也可以用于42、50型步进电机。这款驱动器性能优良,电流通过拨码开关分档调节,在电路板背面有参数设定表格以方便调整。 接线端子定义如下: 信号输入端: 1. CP+: 脉冲信号的正极。 2. CP-: 脉冲信号的负极。 3. DIR+: 控制电机方向切换的正极(用于控制正转或反转)。 4. DIR-: 控制电机方向切换的负极。 5. EN+: 使能端口,用于脱机控制的正端。 6. EN-: 使能端口,用于脱机控制的负端。 电机绕组连接: 1. A+: 连接A相绕组正极。 2. A-: 连接A相绕组负极。 3. B+: 连接B相绕组正极。 4. B-: 连接B相绕组负极。 工作电压的连接: 1. VCC:直流电源输入,要求在10V到32V之间。 2. GND:直流电源的地线。
  • 专用PCB-
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    本项目提供一套完整的直流电机专用驱动器的PCB设计和原理图,旨在为工程师和技术爱好者们在开发高性能电机控制系统时提供参考。 直流电机以其出色的调速性能而著称,能够实现平滑、便捷且范围广泛的调速,并具备强大的过载能力。它还支持频繁的无级快速启动、制动及反转操作,满足自动化系统在生产过程中的多种特殊需求,在工业控制领域得到了广泛应用。 虽然许多半导体公司已推出专门针对直流电机设计的驱动芯片,但这些产品大多仅适用于小功率应用场合。对于大功率直流电机来说,现有的集成芯片往往价格较高。 相比之下,本段落介绍的一种电路方案则具备更大的驱动能力及更强的抗干扰性能,在实际应用中展现出广阔的发展前景。
  • LM2576稳压模块PCB
    优质
    本资源提供LM2576稳压模块的详细PCB设计与原理图,涵盖多种应用电路方案,适用于电源转换项目学习与开发。 DC转DC稳压模块简要说明: 一、尺寸:全长70mm,宽35mm,高35mm。 二、主芯片:LM2576 三、工作电压:输入直流小于40V。 四、输出最大电流:3A。 五、特点: 1. 具有电源指示。 2. 输入和输出接口可插拔。 3. 压线方式采用螺旋压接。 4. 采用高效率散热片设计,确保稳定运行。 5. 支持广泛的输入电压范围。 6. 输出效率高。
  • MC33932双H桥4A(含PCB码)-
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    本资源提供MC33932双H桥4A电机驱动板详尽设计资料,涵盖原理图、PCB布局和驱动程序代码。适合进行电机控制项目开发的技术爱好者与工程师使用。 MC33932双H桥4A电机驱动板基于飞思卡尔的MC33932设计,能够控制每个单桥高达5.0A峰值电感负载。通过Arduino或Seeeduino板可以驱动两台直流电机,并独立调节每台电机的速度和方向。此外,该设备还可以测量各电机电流吸收量以及其他相关功能。 此电路中的DC-DC转换器支持宽泛的输入电压范围并能为单片机提供5V电源(最大100mA)。因此,只需一个电源即可驱动电逻辑电路与电机运行。MC33932双H桥4A电机驱动板具备以下特性: 工作电压:6V至28V DC-DC输出:5V 100mA @“5V”引脚 每通道连续电流输出能力为2A,峰值可达5A 占空比范围可调(从0%到100%) 具有VPWR或GND短路保护功能 内部恒定关断时间PWM过流限制调节 温度依赖的电流限值降低机制
  • L6201P模块
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    本项目专注于设计L6201P直流电机驱动模块的电路方案,并详细绘制其工作原理图。通过优化控制策略,提高电机运行效率与稳定性。 L6201是一款采用多源BCD(双极型、CMOS、DMOS)技术的全控桥驱动器芯片,用于控制电机。该芯片将独立的DMOS场效应晶体管与CMOS及二极管集成在同一块芯片上,并通过模块化扩展技术实现了逻辑电路和功率级的优化。 L6201的主要功能特点包括: - 工作电压范围:控制信号电平为3.3~5.5V,驱动电机电压7.2~30V; - 能够驱动直流电机(适用于7.2至30伏特之间的电机); - 最大输出电流可达1A; - 输出功率最大值为20W; - 具备信号指示功能; - 支持转速调节,能够通过PWM脉宽调制平滑地调整速度,并且可以实现正反转控制; - 抗干扰能力强、具有续流保护特性; - 适用于单独驱动一台直流电机。 L6201特别适合用于飞思卡尔智能车的控制系统中。该驱动器的特点是电压降小,电流大,因此具备强大的驱动能力。