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通常,人们试图通过可变电阻器或可变电阻器连接到一个晶体管来控制直流电动机的转速。而后者的做法效果很好,它会产生热量,从而浪费电力。这个简单的脉宽调制直流电机控制消除了这些问题。它通过驱动马达用的短脉冲来控制电动机的速度。这些脉冲变化的持续时间来改变电机的速度。该脉冲时间越长,速度越快,反之速度越慢。 配件 R11兆1/4W电阻 R2100K电位器 C10.1uF的25V瓷片电容 C20.01uF 25V瓷片电容 Q1MOSFET IRF511 IRF620 U14011 CMOS与非门 S1双

2014-3-6

描述 这是一个采用脉冲宽度调制(PWM)的电机转速控制电路。PWM信号由555定时器产生。 笔记 有几种方法来控制电动机的速度。您可以使用闭环或开环系统,或者基本变阻器来改变通过电机的电流。使用运算放大器的反馈的闭环设计的一个例子是我的恒定电动机控制器电路。 在此电路中,开环控制被使用。在开环系统中的速度变化相对于闭环系统是不精确的,但负载是恒定的情况下将足以提供良好的电动机速度控制。这种电路使用电流脉冲的宽度来控制电机的速度。这种技术被称为脉冲宽度调制(PWM),相对于恒定电流的控制方式更节

2014-5-9

直流电机在一些应用中需要随时具有高转矩输出能力,无论它是处于低速还是高速运转。例如钻孔、打磨、掘进等应用条件下,电机必需具备高低压运转的最大力矩输出。显然,常用的线性降压调速无法达到这一要求,因为电机空载与加载状态其转速并不与工作电压成正比,若空载即需低速运转则加载后往往无法工作。 这里介绍一种专为大范围转矩变化的直流电机调速而设计的电路,它根据电机的工作电流变化来判断其加载状态,并由此对电机转速作出自动调整。以12V小型直流电机为例,电路图如下: 电路中,IC接成门限放大器,三极管T

2009-5-6

555时基电路用做小直流电机调速器电路很简单,能够准确地调节工作电流不超过1A的直流电机转速。电路图如下 555电路构成一个RC低频振荡器,3脚输出的脉冲频率可在5-12Hz范围内调节。调节范围决定于R1和C1的值。由晶体三极管T1和T2构成功率输出级控制直流电机。 可变电阻AJ1和P1可控制555的振荡频率。有调速和变速两种模式可供选择。调速模式是将P1调定于某一频率,让马达按确定的速度旋转。变速模式则是用自动控制手段不断调节P1,使马达随时改变转速。 本电路可控制12V以下直流

2009-2-23

这个电路使用一个按键步阶式调节直流电机转速,共十个档位。该电路包括两个定时器NE555集成电路和一个CD4017计数器集成电路。 定时器IC1配置为单稳态多谐振荡器,按压开关S1的瞬间产生一个脉冲输出。此脉冲传入一个十进制计数器进行计数,多次按压S1会有十个不同的输出。VR1到VR10可调电阻设置这些输出电平在不同的值。 十个输出每次只会有一个输出有效,这就改变了IC3振荡器在不同的占空比。IC3的输出用于驱动PNP晶体管T1(TIP32)并最终驱动末级功率晶体管T2(2N3055),电机在选

2014-5-13

这种交流电机速度控制器可以负载250W左右的交流电动机。它的工作原理与调光器电路大致相同,通过斩波交流波形,有效地控制电压。由于这项功能,该电路将工作于各种负载,包括白炽灯泡、加热元件和部分变压器。该电路试图保持恒定的电机转速与负载无关,所以它也是理想的电动工具速度控制器。 配件 R127K电阻1W R210K 1/4W电阻 R3100K 1/4W电阻 R433K 1/4W电阻 R52.2K 1/4W电阻 R61K 1/4W电阻 R760K欧姆1/4W电阻 R83K线性变化微调电位器 R95K

2014-3-6

本图为一个使用游戏手柄或者航模摇杆上的线性电位器(或线性霍尔元件)控制两个底盘驱动电机的PWM生成电路。 J1是手柄的插座,123和456分别是x,y两个方向的电位器。U1B提供半电源电压,U1A是电压跟随。x,y分量经过合成成为控制左右轮两个电机转速的电压信号。在使用中,让L=(x+1)y/(x+1.4),R=(x-1)y/(x-0.6),经过试验有不错的效果(数字只是单位,不是电压值)。经过U1C和U1D组成的施密特振荡器把电压转换为相应的PWM信号,用来控制功率驱动电路。 以U1D

2008-12-1
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