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该设计涉及24V直流电机正反转继电器控制板的电路方案。

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简介:
尺寸:长72毫米X宽67毫米X高40毫米。主要芯片包括继电器、光耦和三极管。工作电压为24V(该工作电压与继电器额定工作电压一致),也可提供12V选项,若需其他工作电压,请另行告知。该模块的主要功能是实现直流电机的正反转控制,但不支持调速。其优势在于功率较大、成本较低、工作可靠性高,并且具有广泛的工作电压范围,且无显著发热现象。供电电压由继电器额定工作电压决定,例如,当继电器为12V时,则供电电压为12V。输入控制信号的电压范围在3.3V至30V之间。输入信号经过光耦隔离技术进行信号隔离,光耦通过控制三极管来调节继电器的吸合与断开状态。继电器输出的是开关量信号,能够有效控制0~250V的直流电机。直流电机正反转继电器控制板的主要特点如下:1、具备电源工作指示灯;2、输入信号具有相应的运行指示灯;3、输出信号也配备了运行指示灯;4、板子的功耗小于2瓦;5、能够实现对直流电机的正反转控制;6、接线设计简单方便;7、工作状态稳定可靠;8、额定切换电流不超过10安培;9、最大切换功率为500瓦;10、继电器具有超过10000000次的寿命;11、电气绝缘电阻达到100M欧姆;12、触电耐压达到1000伏特;13、继电器的最大吸合时间为15毫秒;14、继电器的最大释放时间为5毫秒;15、工作温度范围在-40度至+70度之间; 16、工作湿度范围在40%~80%RH之间。此外,还包含标注说明以及若干应用示例和真值表。请访问以下链接进行实物购买:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-15284815224.16.dU1xpY&id=41542823792

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客服
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  • 24V
    优质
    本项目设计了一种用于24V直流电机正反转控制的继电器控制板电路方案,旨在实现电机灵活操作与高效运行。通过合理配置硬件元件及优化电气连接方式,确保系统稳定可靠。该方案适用于各类工业自动化设备中对直流电机进行精准操控的需求场景。 **尺寸:** 长72mm×宽67mm×高40mm **主要芯片:** 继电器、光耦、三极管 **工作电压:** 24V(继电器的额定工作电压)。另有12V可选,如需其他电压,请另行说明。 ### 功能描述 该模块用于控制直流电机正反转。其优点包括大功率输出、成本低、可靠性高以及广泛的控制电压范围。此外,它没有发热现象。 - **供电电压:** 由继电器额定工作电压决定(例如,若继电器为12V,则板子的供电电压也为12V)。 - **输入信号:** 支持3.3V至30V之间的工作电压。 - **控制机制:** 输入信号通过光耦隔离后,驱动三极管来控制继电器吸合与断开。继电器输出为开关量,可适用于直流电机(工作电压范围:0~250V)。 ### 特点 1. 具备电源指示灯。 2. 提供输入和输出信号的工作指示灯。 3. 功耗小于2W。 4. 实现对直流电机的正反转控制功能。 5. 接线方便,操作简单直观。 6. 稳定可靠的工作性能。 7. 额定切换电流为10A以内;最大功率输出能力达500W。 8. 继电器使用寿命超过一千万次以上。 9. 电气绝缘电阻大于10MΩ;触点耐压高达1KV。 10. 最大吸合时间为15毫秒,释放时间仅为5毫秒。 11. 工作环境温度范围为-40°C至+70°C;湿度条件在40%到80%RH之间。
  • 12V-24V图.zip
    优质
    本资源包含一个详细的12V至24V直流电机正反转控制电路图。该电路设计能够有效实现对直流电机转向和速度的精准调控,适用于多种电机控制应用场合。文件格式为可下载的ZIP压缩包,内含PDF形式的电路图及元器件清单,便于学习与工程参考。 12V至24V直流电机的正反转电路可以实现对电机的方向控制,但不具备调速功能。其优点包括功率大、成本低以及工作可靠性高,并且能够适应广泛的控制电压范围。
  • 优质
    本资源提供详细的直流电动机正反转控制电路图及原理说明,帮助用户理解并掌握电机控制技术。适用于学习和工程实践。 本段落介绍了直流电动机正反转控制电路图,希望能对你的学习有所帮助。
  • 24V驱动(两种).SchDoc
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    本文档提供了两种实现24V电机正反转控制的电路设计方案,详尽阐述了各元件的选择与布局,旨在为工程师和电子爱好者提供实用参考。 24V电机正方转驱动电路(两种方案).SchDoc 这段文字描述了一个文档的名称,其中包含关于如何使用24伏特电压为直流电机设计正反转控制电路的信息,并提供了两个不同的设计方案。文件格式是.SchDoc,通常用于电子工程领域中的原理图或布局文件。
  • PWM
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    本项目专注于研究和实现直流电机的正反转PWM(脉宽调制)控制技术,通过调整信号宽度精确控制电机的速度与方向。 PWM控制电机正反转设计包括IGBT3.1电流调节器和转速调节器的设计、PWM生成电路设计(其中介绍了SG3524芯片)、IGBT驱动电路设计(其中包括EXB841芯片的介绍),以及转速和电流检测电路设计。最后,文章还概述了总体电路设计方案。
  • 无刷
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    本项目专注于开发高效能、低能耗的无刷直流电机控制系统,提供详细的电路设计方案及其实现方法。 电路板的功能包括: 1. 直流电机H桥驱动; 2. 电流检测与闭环控制; 3. 速度检测与闭环控制; 4. 外力检测与故障停机。
  • 调速原理图
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    本资料介绍了一种使用单个继电器实现电机正反转及调速控制的电路设计,包含详细的电路原理和操作方法。 利用单刀双掷继电器控制电机正反转的设计较为简单,但如何让电机停止及调速则更具挑战性。要使电机停止运行,可以采用三极管或MOS管来断开电路,从而实现这一目的。结合这些方法便能有效达到控制需求。
  • 三相交原理说明-包含
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    本文详细介绍了三相交流电机正反转控制电路的设计方案及其工作原理,并提供了具体的实施步骤和注意事项。 本设计的三相交流电机正反转控制器功能是实现对三相交流电机进行正反转控制,但不具备调速功能。 该控制器具有以下优点:操作简便、成本低廉且工作可靠;能够适应广泛的供电电压范围,并无发热现象产生。 电路板上的电源供应由继电器的工作额定电压决定。例如,若使用的是24V的继电器,则整个系统的供电电压也应为24V。输入控制信号的电压可在3.3V至30V之间变化。通过光耦隔离技术将这些信号进行处理,并利用晶体管来驱动继电器的动作(吸合与断开)。继电器输出的是开关量,可以用于启动、停止及改变小功率三相交流异步电动机的工作状态。 此控制器的接口设计允许用户方便地连接各种设备和电路。
  • .zip
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    本资源提供了一种能够实现正向与反向旋转控制的直流电机设计方案及代码,适用于各种需要精确控制电机转动方向的应用场景。 本段落分享基于单片机的正反转可控直流电机项目资料,包括源程序及仿真原理图,旨在与有兴趣的朋友共同交流学习,并借此机会赚取一些积分。若有疑问或需要进一步讨论,请随时留言咨询。欢迎下载使用相关资源。
  • 用三个实现
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    本项目介绍如何使用三个继电器来构建一个简单的电路系统,实现对电机的正转和反转控制。通过继电器切换电源的极性或线路连接方式,可以灵活改变电机旋转方向,适用于各种需要远程操作或自动化的应用场景中。 本段落介绍了一个由三个接触器组成的电动机正反转控制电路接线图,一起来学习一下。