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H桥电路原理与应用
              
                  
                       图一、H桥电路
    根据要求,本设计要能控制电机转动方向和速度。使用如图一所示的H桥驱动电路。
当控制信号C1C200时,Q5Q3Q6Q4截止,使得Q2Q1也截止,电机M1无电流通
过,停止;当C1C201时,Q5Q3截止 ,Q6Q4导通,使得Q2截止,Q1导通,形成
VCC-Q1-M1-Q4-GND的回路,电机电流方向为12(假定正转);当C1C210时,Q5
Q3导通 ,Q6Q4截止,使得Q2导通,Q1截止,形成VCC-Q2-M1-Q3-GND的回路,电机
电流方向为21(反转);当C1C211时,Q5Q3Q6Q4导通,使得Q2Q1也导通,
VCC将分别通过Q1Q3Q2Q4GND短路,烧坏管子,所以这种状态是不允许出现
的,要通过软件进行死区控制。
利用单片机输出PWM脉冲控制电机转速。

脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation—PWM)是指将输出信号的基本周期固定,

通过调整基本周期内工作周期的大小来控制输出功率。原理就是开关管在一个周期
内的导通时间为t,周期为T,则电机两端的平均电压U=VCC*t/T=a*VCC。 其中,
a=t/T(占空比)VCC是电源电压。电机的转速与电机两端的电压成比例,而电机
两端的电压与控制波形的占空比成正比,因此电机的速度与占空比成比例,占空
比越大,电机转得越快。使用PWM配合桥式驱动电路实现直流电机调速,电路非常
简单,且调速范围大,效率高。
综上所述,当控制信号C10C2PWM脉冲时,电机可调速正转;当C20C1
PWM脉冲时,电机可调速反转;C1C200时,电机停止。注意:C1C2不能同时为1
系统分类: 工业控制
用户分类: 技术经验与问题讨论
标签: 电机控制
来源: 原创
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