Плата управления двигателем: характеристики, фото и отзывы покупателей

Содержание

Плата управления двигателем для ТРК SK700 | Ngo64.ru

X

Условия передачи информации

Я даю согласие ООО «Нефтегазовое оборудование» на обработку моих персональных данных, указанных в заявке, любыми способами, в том числе третьими лицами, в том числе воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, с целью: идентификации стороны в рамках соглашений и договоров; предоставления Пользователю услуг, в том числе, в целях получения Пользователем таргетированной рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта; проведение статистических и иных исследований на основе обезличенных данных; отправки Пользователю электронных сообщений по указанным в заявке контактным данным. Регистрируясь на Сайте и используя Сайт и Сервисы, я даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с настоящими условиями. Указанное согласие дано на срок 15 лет, а в случае его отзыва обработка моих персональных данных должна быть прекращена ООО «Нефтегазовое оборудование» и/или третьими лицами и данные уничтожены при условии расторжения действующих Договоров об оказании услуг и полного погашения задолженности по Договорам. ООО «Нефтегазовое оборудование» вправе использовать предоставленную информацию, в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей). Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда, правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

Запрашиваемая страница не найдена!

ЗАКАЗ каталога

Заполните поля формы заявки, и в течении кратчайшего времени мы вышлем вам наш каталог

Имя:*

E-mail:*

Телефон:*

Ваш регион:*

Выберите регионСанкт-Петербург (Главный офис)МоскваАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Белгородская обл.Брянская обл.Владимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская АОЗабайкальский крайИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская обл.Калужская обл.Камчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурганская обл.Курская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Мурманская обл.Ненецкий АОНижегородская обл.Новгородская обл.Новосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Республика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Сахалинская обл.Свердловская обл.Смоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.Тверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл.Удмуртская РеспубликаУльяновская обл.Хабаровский крайХанты-Мансийский АО — ЮграЧелябинская обл.Чеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.

Продукция:

Согласен на обработку персональных данных

ПОЛУЧИТЬ!

Блок управления двигателем М20 | Электронные системы управления двигателем

Блок предназначен для управления стационарными и транспортными 8-ми цилиндровыми газовыми двигателями с распределенной или центральной подачей топлива.

Описание

Блок управления двигателем М20 обеспечивает выполнение требований стандарта Евро-4 стационарными и транспортными 8-ми цилиндровыми газовыми двигателями КамАЗ с распределенной (центральной) подачей сжатого газа, напряжением бортовой сети 24 В.

ЭСУД М20 выполнен в малогабаритном герметичном корпусе, имеет современный дизайн. Блок управления двигателем М20 оборудован двухсекционным разъемом с разбивкой на секции жгутов двигателя и кабины.

Назначение и устройство

 

  • Преобразование и обработка первичной информации, поступающей от датчиков

  • Реализация алгоритмов управления и диагностики компонентов системы управления двигателем

  • Поддержка диагностического канала обмена данными с диагностической аппаратурой газовых двигателей, отвечающим требованиям ЕВРО-4, напряжением бортовой сети 24 В.

  • Запоминание кодов неисправностей

  • Формирование сигналов управления исполнительными механизмами

Средства диагностики и программное обеспечение

Для обеспечения надежной работы и сервисного обслуживания блока управления двигателем М20 АО «Автокомпоненты и оборудование» серийно поставляет средства диагностики, тестирования и сервиса. В том числе диагностический комплекс АСКАН 8. Персонал станций техобслуживания обучен к его использованию для диагностики и настройки ЭСУД. Тестер АСКАН 8 позволяет:

  • программировать электронные блоки управления двигателем М 20

  • подстраивать внешние характеристики двигателей КАМАЗ с газовым двигателем

  • диагностировать электронные двигательные и автомобильные системы управления на станциях технического обслуживания и в полевых условиях

  • выполнять обновление программных модулей с помощью персонального компьютера с использованием Интернет-технологии, сохранять накопленные данные в энергонезависимой памяти прибора

Область применения

Блок управления двигателем М20 в составе ЭСУД предназначен для установки на магистральных автопоездах, автобусах и шасси и для управления стационарными газовыми двигателями, используемыми в качестве привода электроагрегатов.

Преимущества ЭСУД

  • Использование самого дешевого топлива (природный газ — метан, пропан-бутан).

  • Внутренняя диагностика неисправностей.

  • Диагностика неисправностей входных (информационных) и выходных (исполнительные устройства) цепей.

  • Оригинальная операционная система, специально разработанная для систем жесткого реального времени.

Дополнительные возможности

  • Взаимодействие ЭСУД с диагностическим оборудованием по диагностическому протоколу KeyWord и физической линии согласно ISO9141.

  • Взаимодействие блока управления двигателем в составе бортового электронного оборудования по физической линии САN согласно SAE J1939. (В составе системы с бортовым компьютером).

  • Дополнительная энергонезависимая память для записи состояния системы — «черный ящик». Подсчет моточасов и контроль времени превышения предельно допустимых значений оборотов, температур и давлений.

Климатические условия

  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 100 °С;

  • относительная влажность воздуха до 95% при температуре окружающего воздуха плюс 40 °С;

  • пониженное атмосферное давление 61 кПа.

Двигатели, соленоиды, платы / модули драйверов | Платы, модули драйвера двигателя

Активный модуль38 Модуль38 900 Активный38 Модуль 900

СЕРВО-ДРАЙВЕР 15A 240 В НАГРУЗКА

-2980-ND

MINAS A5E

Коробка

Активный Модуль Сервопривод Сервопривод переменного тока 1 240 В 15A 400 Вт 200 ~ 24054 В переменного тока 200 ~ 24054 В переменного тока 9000 , RS-485, USB Монтаж на шасси 0 ° C ~ 55 ° C MINAS A5 Series

SERVO DRIVER 15A 240V LOAD

$ 660.00000

11 — Немедленно

Продажи промышленной автоматизации Panasonic Продажи промышленной автоматизации Panasonic

1

1110-2979-ND

MINAS A5

9005

Сервопривод Сервопривод переменного тока 1 240 В 15 A 400 Вт 200 ~ 240 В переменного тока RS-232, RS-485, USB Монтаж на шасси 0 ° C ~ 55 ° C MINAS A5 Series

71 доллар США.80000

180 — Немедленно

Trinamic Motion Control GmbH Trinamic Motion Control GmbH

1

1460-1177-ND

TMCM Шаговый Шаговый, биполярный 1 1A 10 ~ 24VDC Шаг / направление Монтаж на шасси-30 ° C ~ 40 ° C

122 доллара США.07000

57 — Немедленно

Trinamic Motion Control GmbH Trinamic Motion Control GmbH

1

1460-1345-ND

TMCM Шаговый Шаговый, биполярный 1 3A 10 ~ 30 В постоянного тока Шаг / направление Монтаж на шасси -30 ° C ~ 40 ° C

ШАГОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 2.8A 10-30V НАГРУЗКА

$ 150.

32

1460-1019-ND

Bulk

9005

66 — Немедленно

Trinamic Motion Control GmbH Trinamic Motion Control GmbH

1

1460-1019-ND

Active Board Stepper Stepper, Bipolar 1 10 ~ 30V 2.8A 24VDC RS-232, RS-485, USB Крепление на шасси -35 ° C ~ 50 ° C

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ПРИВОД 5A 12-28.НАГРУЗКА 5 В

$ 156,13000

64 — Немедленно

Trinamic Motion Control GmbH Trinamic Motion Control GmbH

1

1460-1030-ND

000 Bulk
Активный Плата Бесщеточный (BLDC) Бесщеточный 1 12 ~ 28,5 В 5A 24 В постоянного тока RS-485, USB Монтаж на шасси

ШАГОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 1.1A 7-34V НАГРУЗКА

$ 244,63000

78 — Немедленно

Trinamic Motion Control GmbH Trinamic Motion Control GmbH

1

1460-1035 9-ND 9000

1460-1035 9-ND 9000

1460-1035 9-ND 9000 Bulk

Active Board Stepper Stepper, Bipolar 6 7 ~ 34V 1.1A 12 ~ 34VDC CAN, RS-485 Монтаж на шасси 40 ° C ~ 70 ° C

ШАГОВИК 1.1A 11V-35V

444,

$

54 — Немедленно

Trinamic Motion Control GmbH Trinamic Motion Control GmbH

1

1460-1189 9-ND 9305000

00 Bulk

Active Board Stepper Stepper, Bipolar 6 11V ~ 35V 1.1A 24VDC CAN, RS-485, USB Монтаж на шасси 30 ° C ~ 40 ° C

$ 85.15000

57 — Немедленно

Lin Engineering Lin Engineering

1

2090-R208-ND

Tray

Активный Шаговый модуль Шаговый, биполярный 1 2A 12 ~ 24 В постоянного тока Монтаж на шасси -20 ° C ~ 50 ° C

142 руб.79000

29 — Немедленно

Lin Engineering Lin Engineering

1

2090-R701-ND

Tray

Stepper Активный Модуль Шаговый, биполярный 1 7A 12 Вт 24 ~ 80VDC Монтаж на шасси 0 ° C ~ 70 ° C

MAKER MDD3A — ДВОЙНОЙ КАНАЛ 3A DC

$ 6.


A30T — EPTL9
A2550 — NTL0
C900 — 831,249590
C900 — 831,249891
C900 — 831,249893
C900 — 831,249895
C900 — 831,249896
C900 — 831,294500
C900 — 831.298390 — Канада
C900 — NTL9
C900 — NTL9
C900 — NTL9
C900 Pro — NTL9
C900 Pro — NTL998
T7.0 — NTL7

160 — Немедленно

Seeed Technology Co., Ltd Seeed Technology Co., Ltd

1

1597-1050

-ND

007 Навалом

000

07 1460-1022 9-ND 9000 Bulk

8 Активная

DC8 900540403840 900 Шаговый, биполярный MP DRVR W / CURRENT CTRL

40

8 ST ВОДИТЕЛЬ BULK W / PINS

Плата Матовый DC Матовый 2 5V 3A 4 ~ 16VDC PWM Крепление на шасси Arduino, Raspberry

MOTOR START REV 9A 42-550V НАГРУЗКА

$ 165.37000

26 — Немедленно

Phoenix Contact Phoenix Contact

1

277-9429-ND

ELR

Bulk

38 Модуль

38 Активный

Модуль переменного тока

38 Активный

38 Двигатель 9000 Реверсивный пускатель двигателя 3 42 ~ 550 В 9A 7 Вт 24 В постоянного тока DIN-рейка -25 ° C ~ 70 ° C

VFD-E, 1 / 2HP 115V, МИКРО ВЕКТОР

$ 208.45000

31 — Немедленно

Delta Electronics / Industrial Automation Delta Electronics / Industrial Automation

1

2039-VFD004E11A-ND

VFD-E VFD-E Box Модуль Двигатель переменного тока Частотно-регулируемый привод (VFD) 1 2,5 A 400 Вт 115 В переменного тока RS-485 Монтаж на шасси, DIN-рейка -10 ° C ~ 50 ° C Серия VFD-E

ШАГОВЫЙ ДРАЙВЕР 5.5A 18-55V НАГРУЗКА

$ 396.30000

26 — Немедленно

Trinamic Motion Control GmbH Trinamic Motion Control GmbH

1

1460-1022 9-ND

Active Board Stepper Stepper, Bipolar 1 18 ~ 55V 5.5A 24 ~ 48VDC CAN, RS-232, RS-485, Step / Направление, USB Монтаж на шасси -20 ° C ~ 50 ° C

TB6612FNG ДРАЙВЕР ДВОЙНОГО МОТОРА

$ 3.42000

357 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

1

2183-713-ND

Bulk

DC
Матовый 2 4,5 ~ 13,5 В 1A 4,5 ~ 13,5 В постоянного тока Сквозное отверстие

DROTVER ПЕРЕВОЗЧИК

$ 4.95000

273 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

1

2183-2136-ND

Bulk

DC
Активная

DC
Матовый 1 8 ~ 36 В 1A 8 ~ 36 В постоянного тока Сквозное отверстие

BD

4 доллара.95000

249 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

1

2183-2960-ND

Bulk

DC
Активная

DC
Матовый 1 2 ~ 16V 1.2A 2 ~ 16VDC Сквозное отверстие

DRIVER BEPK NO A49 ПИН

$ 5.06000

200 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

5

2183-2975-ND

Bulk

Активная

38 Шаговый, биполярный 1 8 ~ 35V 1A 8 ~ 35VDC Шаг / направление Сквозное отверстие

4ED

48 ССО ДРВР

5 долларов США.95000

382 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

1

2183-2961-ND

Bulk

DC
Активная

DC
Матовый 1 4,5 ~ 36 В 1,7 A 4,5 ~ 36 В постоянного тока Сквозное отверстие

07 STOW ССО ДРВР

5 долларов США.95000

256 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

1

2183-2876-ND

Bulk

Активная

9005

Активная доска Шаговый, биполярный 1 1,8 ~ 10 В 1,1 A 1,8 ~ 10 В постоянного тока Шаг / направление Сквозное отверстие
5 долларов.95000

221 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

1

2183-1182-ND

Bulk

Активная 1 8 ~ 35 В 1A 8 ~ 35 В постоянного тока Шаг / направление Сквозное отверстие

ST MP65006 MP65 W / CURRENT CTRL

5 долларов США.95000

140 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

1

2183-2968-ND

Bulk

9005
Активная

38

Активная доска Шаговый, биполярный 1 4,5 ~ 35 В 1,5 A 4,5 ~ 35 В постоянного тока Шаг / направление Сквозное отверстие

$ 5.95000

132 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

1

2183-2966-ND

Bulk

9005
Активная

38 Шаговый, биполярный 1 4,5 ~ 35 В 1,5 A 4,5 ~ 35 В постоянного тока Шаг / направление Сквозное отверстие
ST DRVR BLACK NO PIN

$ 6.25000

975 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

5

2183-2976-ND

Bulk

Шаговый, биполярный 1 8 ~ 35V 1.2A 8 ~ 35VDC Шаг / направление Сквозное отверстие

$ 6.44000

200 — Немедленно

Pololu Corporation Pololu Corporation

5

2183-2985-ND

Bulk

Активная

38 Активная доска Шаговый, биполярный 1 8 ~ 35V 1A 8 ~ 35VDC Шаг / направление Сквозное отверстие

Отличная нерушимая плата управления двигателем Сделки

Купить лидирующую.Плата управления двигателем на Alibaba.com и совершенствует способ уплотнения продуктов для повышения безопасности и эффективности. Файл. Плата управления двигателем представлена ​​самым разнообразным выбором, который включает множество различных типов и размеров, чтобы удовлетворить потребности и спецификации всех пользователей. Файл. Плата управления двигателем предлагается с невероятными скидками, особенно с учетом их стоимости с точки зрения производительности.

Изготовленные из прочных материалов и высочайшего качества, эти.Плата управления двигателем отличается высокой прочностью и долговечностью. Соответственно, расширение. Плата управления двигателем сделает вашу жизнь безупречной, потому что вы сможете запечатать и закрепить свои продукты по мере необходимости. Вы поймете, что эти. Плата управления двигателем может использоваться в любых условиях, таких как дома, учреждения, офисы, промышленность и практически в любом месте, где требуется надежная герметизация продуктов.

На Alibaba.com все. Плата управления двигателем может похвастаться высочайшими характеристиками и стандартами качества, так что всякий раз, когда вы делаете покупки, вы всегда будете получать непревзойденные продукты.Производители и поставщики. Плата управления двигателем на объекте заслуживает доверия и имеет подтвержденные записи о производстве и поставке неоспоримой продукции с наивысшим рейтингом. Материалы, использованные при их создании. Плата управления двигателем химически инертна, поэтому совместима со многими продуктами, что обеспечивает их стабильность на протяжении всего срока службы.

Воспользуйтесь удивительным. плата управления двигателем на Alibaba.com. Выберите наиболее подходящий вам вариант в соответствии с вашими требованиями.С ними вы откроете для себя невероятную эффективность и поймете, что они стоят каждой монеты. Если вы деловой человек, воспользуйтесь специальными скидками. Плата управления двигателем оптовиков и поставщиков и повышение вашей рентабельности.

Pololu — Драйверы двигателей постоянного тока с щеткой

Эти приводы двигателей предназначены для использования с щеточными двигателями постоянного тока, такими как наши металлические мотор-редукторы или пластиковые мотор-редукторы. У нас есть много различных плат драйверов двигателей, которые предлагают множество функций в широком диапазоне рабочих напряжений и токовых характеристик.Эти модули, как правило, являются базовыми несущими платами для выбора микросхем драйверов двигателей или H-мостов на основе дискретных полевых МОП-транзисторов. Они предлагают интерфейсы низкого уровня, такие как ШИМ и цифровые входы высокого / низкого уровня. Для генерации этих сигналов низкого уровня обычно требуется внешний микроконтроллер. Некоторые из наших драйверов двигателей доступны в форм-факторе щита Arduino, но также могут использоваться с другими контроллерами в качестве универсальных драйверов двигателей. Кроме того, некоторые доступны в форм-факторе платы расширения Raspberry Pi для легкой интеграции с совместимыми платами Raspberry Pi (модель B + или новее).В таблицах ниже представлено сравнение основных характеристик и технических характеристик наших драйверов двигателей.

Сравнить все товары в этой категории

Подкатегории

Это семейство драйверов двигателей с Н-мостом на дискретных полевых МОП-транзисторах подходит для двунаправленного управления щеточными двигателями постоянного или высокого напряжения.


Продукты в категории «Драйверы электродвигателей постоянного тока с щеткой»

Приведите свой Arduino в движение! Этот экран позволяет легко управлять двумя мощными двигателями постоянного тока с помощью платы, совместимой с Arduino или Arduino.Его двойные надежные драйверы двигателей VNH5019 работают от 5,5 до 24 В и могут непрерывно подавать 12 А (пик 30 А) на двигатель или 24 А (пик 60 А) на один двигатель, подключенный к обоим каналам. Эти отличные драйверы также обеспечивают обратную связь по току и принимают ультразвуковые частоты ШИМ для более тихой работы. Назначение контактов Arduino можно настроить, если настройки по умолчанию не подходят, а линии управления драйвером двигателя разорваны вдоль левой стороны экрана для общего использования без Arduino.

Если вы хотите управлять двумя двигателями большой мощности с помощью одного компактного устройства, эти двойные держатели приводов двигателей VNh3SP30 идеально подходят для вас. С помощью этих плат легко запустить робота среднего размера с дифференциальным приводом в кратчайшие сроки.

Примечание: Драйверы двигателей ВНХ3СП30, используемые на этой плате, сняты с производства ST. Мы настоятельно рекомендуем наш двойной носитель для более нового и лучшего VNH5019, который в качестве альтернативы можно использовать в качестве щита Arduino или автономной платы.

Если вы хотите управлять двумя мощными двигателями с помощью одного компактного устройства, эти двойные держатели приводов двигателей VNh4SP30 идеально подходят для вас. С помощью этих плат легко запустить робота среднего размера с дифференциальным приводом в кратчайшие сроки.

Эта несущая плата для ИС драйвера двигателя ST VNH5019 работает от 5,5 до 24 В и может непрерывно выдавать 12 А (пик 30 А). Он работает с логическими уровнями от 2,5 до 5 В, поддерживает ультразвуковую (до 20 кГц) ШИМ и имеет обратную связь с датчиком тока (аналоговое напряжение, пропорциональное току двигателя).Наряду со встроенной защитой от обратного напряжения, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и перегрузки по току эти функции делают этот продукт отличным универсальным драйвером двигателя.

Эта несущая плата для ИС драйвера двигателя ST VNh3SP30 работает от 5,5 до 16 В и может непрерывно выдавать 14 А (пик 30 А). Он работает с логическими уровнями 5 В, поддерживает ультразвуковую (до 20 кГц) ШИМ и имеет обратную связь с датчиком тока. Наряду со встроенной защитой от обратного напряжения, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и перегрузки по току эти функции делают этот продукт отличным универсальным драйвером двигателя.

Примечание: Драйвер двигателя ВНХ3СП30, используемый на этой плате, снят с производства ST. Мы настоятельно рекомендуем нашу несущую плату для более нового и лучшего VNH5019 в качестве альтернативы.

Эта несущая плата для ИС драйвера двигателя ST VNh4SP30 работает от 5,5 до 16 В и может непрерывно выдавать 9 А (пик 30 А). Он предлагает встроенную защиту от обратного напряжения, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и перегрузки по току и является отличным универсальным драйвером двигателя.

Этот экран упрощает управление двумя щеточными двигателями постоянного тока с помощью платы, совместимой с Arduino или Arduino. Его двойные драйверы двигателей TB9051FTG работают от 4,5 до 28 В и могут непрерывно выдавать 2,6 А на двигатель (пиковое значение 5 А). Эти отличные драйверы также обеспечивают обратную связь по току и принимают ультразвуковые частоты ШИМ для более тихой работы. Фиксированный порог прерывания тока позволяет каждому TB9051 ограничивать пиковый ток двигателя, и они имеют встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева; наш экран также добавляет защиту от обратного напряжения.Назначение контактов Arduino можно настроить, если настройки по умолчанию не подходят, а линии управления драйвером двигателя разорваны вдоль левой стороны экрана для общего использования без Arduino.

Эта дополнительная плата позволяет Raspberry Pi (модель B + или новее) управлять парой щеточных двигателей постоянного тока. Его двойные драйверы двигателей TB9051FTG работают от 4,5 В до 28 В и могут непрерывно выдавать 2,6 А (пиковое значение 5 А) на каждый двигатель. Назначение контактов по умолчанию упрощает начало работы с предоставленным нами программным обеспечением, но плата также предоставляет доступ к большинству контактов ввода-вывода микросхем драйвера для более специализированных приложений.Эта версия поставляется как частичный комплект ; все компоненты для поверхностного монтажа установлены, но входящие в комплект разъемы для сквозных отверстий не припаяны.

Эта дополнительная плата позволяет Raspberry Pi B +, Pi A +, Pi 2 или Pi 3 управлять парой щеточных двигателей постоянного тока. Его двойные драйверы двигателей TB9051FTG работают от 4,5 В до 28 В и могут непрерывно выдавать 2,6 А (пиковое значение 5 А) на каждый двигатель. Назначение контактов по умолчанию упрощает начало работы с предоставленным нами программным обеспечением, но плата также предоставляет доступ к большинству контактов ввода-вывода микросхем драйвера для более специализированных приложений.Эта версия поставляется с полностью собранным с припаянными разъемами.

Эта коммутационная плата упрощает использование щеточного драйвера двигателя постоянного тока Toshiba TB9051FTG. Он имеет широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 28 В и может выдавать непрерывную нагрузку 2,6 А. Фиксированный порог прерывания тока позволяет TB9051 ограничивать пиковый ток двигателя, а также имеет встроенную защиту от пониженного напряжения и перенапряжения. текущие и перегретые условия; наша несущая плата также добавляет защиту от обратного напряжения.

Эта коммутационная плата упрощает использование щеточного драйвера двигателя постоянного тока Toshiba TB67h520FTG, который может работать либо в двухканальном режиме для независимого двунаправленного управления двумя двигателями, либо в одноканальном режиме для управления одним двигателем с повышенным током. Он имеет широкий диапазон рабочего напряжения от 10 В до 47 В и может непрерывно подавать 1,7 А на каждый канал двигателя или 3,4 А в одноканальном режиме. Настраиваемый порог прерывания тока позволяет TB67h520 активно ограничивать ток двигателя, а также имеет встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева; наша несущая плата также добавляет защиту от обратного напряжения (до 40 В).

Этот экран упрощает управление двумя щеточными двигателями постоянного тока с помощью платы, совместимой с Arduino или Arduino. Его двойные драйверы двигателей MC33926 работают от 5 до 28 В и могут непрерывно выдавать 3 А на двигатель. Эти отличные драйверы также обеспечивают обратную связь по току и принимают ультразвуковые частоты ШИМ для более тихой работы. Назначение контактов Arduino можно настроить, если настройки по умолчанию не подходят, а линии управления драйвером двигателя разорваны вдоль левой стороны экрана для общего использования без Arduino.

Эта дополнительная плата позволяет совместимому Raspberry Pi (модель B + или новее), включая Pi 3 Model B + и Model A +, управлять парой щеточных двигателей постоянного тока. Его двойные драйверы двигателей MC33926 работают от 5 В до 28 В и могут непрерывно выдавать 3 А (пиковое значение 5 А) на каждый двигатель. Назначение контактов по умолчанию упрощает начало работы с предоставленным нами программным обеспечением, но плата также предоставляет доступ к большинству контактов ввода-вывода микросхем драйвера для более специализированных приложений. Эта версия поставляется как частичный комплект ; все компоненты для поверхностного монтажа установлены, но входящие в комплект сквозные разъемы не припаяны.

Эта дополнительная плата позволяет Raspberry Pi B +, A +, Pi 2 или Pi 3 управлять парой щеточных двигателей постоянного тока. Его двойные драйверы двигателей MC33926 работают от 5 В до 28 В и могут непрерывно выдавать 3 А (пиковое значение 5 А) на каждый двигатель. Назначение контактов по умолчанию упрощает начало работы с предоставленным нами программным обеспечением, но плата также предоставляет доступ к большинству контактов ввода-вывода микросхем драйвера для более специализированных приложений. Эта версия поставляется с полностью собранным с припаянными разъемами.

Этот драйвер двигателя постоянного тока с двойной щеткой, основанный на полном Н-мосте Freescale MC33926, имеет широкий рабочий диапазон от 5 В до 28 В и может непрерывно подавать почти 3 А (пиковое значение 5 А) на каждый из двух каналов двигателя.MC33926 работает с логическими уровнями от 3 В до 5 В, поддерживает ультразвуковую (до 20 кГц) ШИМ, а также имеет обратную связь по току, защиту от пониженного напряжения, защиту от перегрузки по току и защиту от перегрева.

Эта коммутационная плата для полного H-моста Freescale MC33926 имеет рабочий диапазон от 5 В до 28 В и может непрерывно подавать почти 3 А (пиковое значение 5 А) на двигатель постоянного тока. MC33926 работает с логическими уровнями от 3 В до 5 В, поддерживает ультразвуковую (до 20 кГц) ШИМ, а также имеет обратную связь по току, защиту от пониженного напряжения, защиту от перегрузки по току и защиту от перегрева.

Этот небольшой экран представляет собой простой и экономичный способ управления двумя небольшими щеточными двигателями постоянного тока с помощью платы, совместимой с Arduino или Arduino. Два встроенных драйвера двигателя MAX14870 позволяют ему работать в диапазоне от 4,5 В до 36 В, что делает его отличным для двигателей и приложений с более высоким напряжением, а экран обеспечивает постоянный ток 1,7 А (пиковое значение 2,5 А) на каждый двигатель. Экран может быть дополнительно сконфигурирован для питания Arduino от того же источника питания, что и драйвер двигателя, а сопоставление контактов Arduino может быть настроено (путем вырезания следов), если настройки по умолчанию не удобны.

Эта компактная плата расширения подключается непосредственно к разъему GPIO на Raspberry Pi и представляет собой простое и недорогое решение для управления парой небольших щеточных двигателей постоянного тока. Пара встроенных драйверов двигателя MAX14870 позволяет ему работать от 4,5 В до 36 В, что делает его отличным вариантом управления для небольших двигателей, работающих в широком диапазоне напряжений. Плата может непрерывно выдавать 1,7 А (пиковая 2,5 А) на двигатель. Эта версия поставляется как частичный комплект ; все компоненты для поверхностного монтажа установлены, но входящие в комплект сквозные разъемы не припаяны.

Эта компактная плата расширения подключается непосредственно к разъему GPIO на Raspberry Pi и представляет собой простое и недорогое решение для управления парой небольших щеточных двигателей постоянного тока. Пара встроенных драйверов двигателя MAX14870 позволяет ему работать от 4,5 В до 36 В, что делает его отличным вариантом управления для небольших двигателей, работающих в широком диапазоне напряжений. Плата может непрерывно выдавать 1,7 А (пиковая 2,5 А) на двигатель. Эта версия поставляется с полностью собранным с впаянными разъемами.

Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя MAX14870 от Maxim предлагает широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 36 В и может непрерывно подавать 1,7 А (пиковое значение 2,5 А) на один щеточный электродвигатель постоянного тока. Он имеет простой двухконтактный интерфейс скорости / направления и встроенную защиту от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.

Эта крошечная коммутационная плата для двухмоторного драйвера DRV8833 компании TI может непрерывно подавать 1,2 А на канал (пиковое значение 2 А) на пару двигателей постоянного тока.Благодаря диапазону рабочего напряжения от 2,7 В до 10,8 В и встроенной защите от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева этот драйвер является отличным решением для питания небольших низковольтных двигателей.

Эта крошечная коммутационная плата для двухмоторного драйвера TI DRV8835 может непрерывно подавать 1,2 А на канал (пиковое 1,5 А) на пару двигателей постоянного тока и поддерживает два возможных интерфейса управления для дополнительной гибкости использования: IN / IN и PHASE / ENABLE . Благодаря диапазону рабочего напряжения от 0 В до 11 В и встроенной защите от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева этот драйвер является отличным решением для питания до двух небольших низковольтных устройств. моторы.Плата-носитель имеет форм-фактор 14-контактного DIP-корпуса, что упрощает ее использование со стандартными беспаечными макетными платами и 0,1-дюймовыми перфорированными платами.

Этот небольшой экран представляет собой простой и экономичный способ управления двумя небольшими щеточными двигателями постоянного тока с помощью платы, совместимой с Arduino или Arduino. Встроенный драйвер двойного двигателя DRV8835 позволяет ему работать от 1,5 В до 11 В, что делает его отличным вариантом управления для низковольтных двигателей. Экран может выдавать непрерывный ток 1,2 А (пиковое значение 1,5 А) на двигатель или непрерывный ток 2.4 А (пик 3 А) на один двигатель при параллельном подключении обоих каналов.

Эта компактная плата расширения подключается непосредственно к разъему GPIO на Raspberry Pi B +, Pi A +, Pi 2 или Pi 3 и представляет собой простое и недорогое решение для управления парой небольших щеточных двигателей постоянного тока. Встроенный драйвер двойного двигателя DRV8835 позволяет ему работать от 1,5 В до 11 В, что делает его отличным вариантом управления для низковольтных двигателей. Плата может выдавать непрерывный ток 1,2 А (пиковое значение 1,5 А) на двигатель или непрерывный ток 2.4 А (пик 3 А) на один двигатель при параллельном подключении обоих каналов.

Эта крошечная плата представляет собой простой способ использования двухмоторного драйвера Toshiba TB6612FNG, который может независимо управлять двумя двунаправленными двигателями постоянного тока или одним биполярным шаговым двигателем. Рекомендуемое напряжение двигателя от 4,5 В до 13,5 В и пиковый выходной ток 3 А на канал (1 А непрерывный) делают его отличным драйвером для двигателей малой мощности.

Эта компактная коммутационная плата упрощает использование драйвера двойного двигателя Allegro A4990, который может управлять двумя двунаправленными двигателями постоянного тока в широком диапазоне рабочего напряжения от 6 В до 32 В.Он способен непрерывно подавать 0,7 А на каждый канал двигателя, а встроенные измерительные резисторы позволяют A4990 ограничивать пиковый ток двигателя примерно до 0,9 А на канал. Драйвер также имеет защиту от обратного напряжения, пониженного напряжения, перенапряжения, перегрузки по току и перегрева.

Этот небольшой экран представляет собой простой и экономичный способ управления двумя небольшими щеточными двигателями постоянного тока с помощью платы, совместимой с Arduino или Arduino. Его встроенный двойной драйвер двигателя A4990 работает от 6 В до 32 В и может непрерывно подавать 0.65 А на каждый канал двигателя, что делает его отличным вариантом управления для слаботочных двигателей, работающих от высокого напряжения. A4990 настроен на ограничение пикового тока двигателя примерно до 0,9 А на канал и защищен от обратного напряжения, пониженного напряжения, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева.

Эта крошечная коммутационная плата для драйвера двигателя DRV8838 компании TI может непрерывно подавать ток 1,7 А (пиковое значение 1,8 А) на один щеточный электродвигатель постоянного тока. Благодаря диапазону рабочего напряжения от 0 В до 11 В и встроенной защите от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева, этот драйвер является отличным решением для питания небольшого низковольтного двигателя.Плата-носитель имеет форм-фактор 10-контактного DIP-корпуса, что позволяет легко использовать ее со стандартными беспаечными макетными платами и 0,1-дюймовыми перфорированными платами.

Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя ROHM BD65496MUV предлагает диапазон рабочего напряжения от 2 В до 16 В и может непрерывно подавать 1,2 А (пиковое значение 5 А в течение нескольких миллисекунд) на один щеточный электродвигатель постоянного тока. Драйвер двигателя имеет регулируемую скорость переключения, что позволяет использовать частоты ШИМ до 500 кГц, два режима привода и встроенную защиту от пониженного напряжения и перегрева; наш оператор также добавляет защиту от обратного напряжения.

Эта крошечная коммутационная плата для DRV8801 от TI представляет собой современную альтернативу классическим драйверам двигателя, таким как L293D, SN754410 и L298N. Он может непрерывно подавать ток 1 А (пиковое значение 2,8 А) на один двигатель и предлагает широкий диапазон рабочего напряжения от 8 В до 36 В. DRV8801 имеет простой двухконтактный интерфейс скорости / направления, обратную связь с измерением тока и встроенный -в защите от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.

VNh3SP30 — это улучшенная версия драйвера двигателя VNh4SP30, отличающаяся измерением тока, повышенной мощностью привода и более высокой максимальной частотой ШИМ 20 кГц.

Примечание: Этот драйвер больше не поддерживается ST. Мы рекомендуем более новый и очень похожий VNH5019 в качестве альтернативы.

VNh4SP30 — отличный драйвер двигателя с Н-мостом для двигателей, работающих от 6-16 В и потребляющих примерно до 15 А. Чип способен выдерживать переходные процессы 40 В, имеет пиковый ток 30 А и имеет различные неисправности. функции защиты, такие как отключение от перегрева и перегрузки по току.

Беговая дорожка MC-2100 Схема управления скоростью двигателя

.... использовать не нужно.
Вернуться на мою главную страницу ЧПУ

Примечание: я не делаю эти блоки управления беговой дорожкой
Я сделал это только для себя, чтобы моя консервная дробилка заработала.
Пожалуйста, не пишите мне и не спрашивайте, могу ли я построить вам такой.

ОБНОВЛЕНИЕ 9/2020:
Зритель Youtube нашел на Amazon коробку PWM, которая может управлять беговой дорожкой мотор.
Вот ссылка Amazon на счетчик, показанный ниже
Генератор сигналов WHDTS


Ссылка на руководство пользователя

Люди используют двигатели беговых дорожек для замены двигателей и шкивов в сверлильных станках, токарных станках и других машинах
Это приятно, если вы хотите избавиться от шкивов и ремней для управления скоростью машины
Изменение скорости сверлильного станка становится намного проще и быстрее

Скорость двигателя беговой дорожки постоянного тока можно регулировать с помощью печатной платы
Двигатели беговой дорожки — это мощные двигатели постоянного тока, имеющие большую мощность
Кроме того, у них есть маховик из тяжелого металла, который обеспечивает хорошую плавность диапазона мощности.
На этой странице показан двигатель беговой дорожки 2.65 HP

Контроллер мотора MC-2100 должен иметь внешнюю цепь, создающую импульсы.
Эти импульсы сообщают MC-2100, с какой скоростью вращается двигатель беговой дорожки
. Схема, которая делает это на работающей беговой дорожке, находится на пользовательской консоли
. Поэтому, когда вы избавляетесь от консоли, вам необходимо заменить эту схему, чтобы управлять платой MC-2100.

Обратите внимание, что другие контроллеры двигателей беговой дорожки, такие как MC-60, являются автономными
Все, что вам нужно, это припаять горшок скорости к плате MC-60

Я нашел неработающую беговую дорожку Gold’s Gym 450 в списке Крейга за 10 долларов, и у нее была плата управления двигателем MC-2100
На этой странице описывается, как я построил внешнюю схему для управления платой управления MC-2100


Вот обновление видео №2 после того, как я установил блок управления на раму дробилки

Вот для чего я использовал мотор беговой дорожки.
На этом видео показана моя дробилка для алюминиевых банок
. Это видео №1 — см. Обновление видео №2 выше
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Это оригинальная схема, которую я нашел в сети
Он генерирует импульсы и управляет платой управления скоростью MC-2100 с помощью пары микросхем таймера 555.

Спасибо Терри и Скучи за информацию на MC-2100
The Sons of Invention MC-2100 информационная веб-страница находится здесь

Вот ссылка на PDF-документ Терри по сборке
Прочтите PDF-документ Терри, чтобы получить подробную информацию о том, как работает схема, и множество строительных заметок
. Вы можете не понимать и все, что происходит здесь с моей сборкой, если вы не читали PDF-документ Терри
Терри В PDF-документе есть схема MC-2100, описания клемм и много другой полезной информации.

В итоге я изменил схему Терри в нескольких местах — см. Мою измененную версию ниже

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Это моя модифицированная версия схемы Терри

, которую я добавил.68 мкФ через источник питания 12 В и землю.
Я не мог заставить схему запускаться и генерировать импульс, пока не добавил этот колпачок

У меня не было под рукой потенциометра 10k, поэтому я использовал многооборотный потенциометр 50k для настройки схемы
После того, как я нашел золотую середину, я измерил значение потенциометра 50k и обнаружил, что 31k — это точка, в которой схема начнет работать должным образом
Я заменяю подстроечный резистор 50 кОм парой резисторов, которые в сумме составляют 30,8 кОм, и использовал многооборотный подстроечный резистор 1 кОм для точной настройки.

Обратите внимание, что вам понадобится многооборотный подстроечный резистор для R2
. Вы не можете использовать обычный горшок, он слишком грубый и не может набирать сопротивление мелкими шагами
R5 также является потенциометром, и вы можете использовать обычный линейный потенциометр 100k для управления скоростью

Последний мод, который я сделал, заключался в добавлении нормально замкнутого мгновенного переключателя между потенциометром и источником питания 12 В
Контроллер мотора беговой дорожки не включается до тех пор, пока пользователь не введет
Вы не хотите, чтобы беговая дорожка запускалась на полную мощность и могла травмировать человека, использующего ее
Прерывание напряжения с помощью переключателя мгновенного действия, похоже, помогло

От платы MC-2100 отходят четыре провода
Два черных заземляющих провода
Один красный провод питания +12 В
Один синий сигнальный провод
Остальные провода на перемычке не используются

После подачи питания на плату MC-2100 светодиод горит непрерывно
Это означает, что на плату подается питание
Как только я нажимаю переключатель мгновенного действия, он отключает питание от таймера 555 IC1
Затем я отпускаю переключатель, и питание восстанавливается
Теперь плата MC-2100 запустится и включит мотор
. Светодиод MC-2100 теперь будет мигать, потому что он получает импульс от схемы таймера 555
. Посмотрите мое видео с трубкой ниже, чтобы увидеть схему в действии

Обратите внимание, что у вас должна быть моторная нагрузка, подключенная к плате MC-2100, иначе она не будет работать


Вот видео на YouTube о контроллере мотора в действии
Щелкните ссылку you tube ниже, чтобы перейти к своей трубке и увидеть увеличенное видеоизображение
https: // www.youtube.com/watch?v=zWk7b0snB9c
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Сначала я построил схему на макете, чтобы убедиться, что она работает правильно
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

После того, как схема заработала должным образом, я использовал этот кусок платы радиорубки, чтобы построить последнюю схему
. Верхний левый угол доски был отломан, это нормально для этого проекта
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Затем я вырезал полноразмерную доску до нужного размера с помощью отрезного диска Dremel
. На этом изображении есть некоторые описания того, где подключаются провода
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его


Вот снимок обратной стороны платы
. Приятно было, что на материале платы проложена медная шина
У меня была шина + 12В и наземная шина
Они окрашены в красный и черный цвета с помощью фломастера

Медные шины позволили мне уменьшить длину перемычек до минимума

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его


Я установил плату в коробку с тремя стойками и винтами №6
. Провода от MC-2100 были пропущены через небольшое отверстие
. Кабельная стяжка использовалась для предотвращения вытягивания проводов из коробки
Нормально замкнутый пусковой выключатель установлен под платой
Под доской
установлен многооборотный триммер 1k. Потолок линейной скорости 100k был установлен под доской
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его


Вот передний снимок коробки
Я использовал Brother P-Touch для создания этикеток
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Вот снимок всей установки
Блок управления 555
Плата MC-2100
Двигатель постоянного тока беговой дорожки
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Вот снимок платы MC-2100
. Черный и белый провода на правой стороне — это провода шнура питания переменного тока
. Черный и красный провода посередине — это провода двигателя (A- и A +)
Красный — A +
Черный А-
Не перепутайте провода двигателя
Некоторые двигатели предназначены для вращения в определенном направлении
Мой мотор вращается по часовой стрелке
Маховик навинчен на вал двигателя, так что при вращении ремня по часовой стрелке маховик не ослабляется
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Вот снимок перемычки HD2 на плате
MC-2100. Два черных провода — это провода заземления.На другом конце они скручены вместе.
Красный провод +12 вольт
Синий провод — это управляющий сигнал, который передает импульсы от печатной платы 555
. Остальные провода перемычки
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его

Этот автоматический выключатель на 15 А был расположен на раме беговой дорожки
. Он используется для предотвращения перегрузки по току

Я припаял прерыватель непосредственно к двум клеммам на плате MC-2100
Я использую тумблер для включения и выключения MC-2100
Плата MC-2100 не будет работать, если два наконечника CB1 и CB1A не будут соединены.

У моего двигателя было два синих провода, идущих к выключателю теплового датчика
Датчик тепла откроется и остановит двигатель, если он станет слишком горячим
Я снял датчик температуры с двигателя, потому что он не будет очень интенсивно использоваться в моем приложении

плата драйвера шагового двигателя

Драйверы шаговых двигателей — Pololu
Эти модули обычно представляют собой базовые несущие платы для различных ИС драйверов шаговых двигателей, которые предлагают интерфейсы низкого уровня, такие как входы, для непосредственного запуска каждого шага.
DRV8880 Stepper Motor … · MP6500 Stepper Motor Driver
Вы посещали эту страницу 3 раза. Последний визит: 12.03.19 Контроллеры шаговых двигателей
— RobotShop
Позиции 1 — 48 из 72 — Драйвер одинарного биполярного шагового двигателя Pololu 8-35V 2A A4988. Код продукта …. Шаговый двигатель 5 В постоянного тока с платой драйвера ULN2003. Код продукта …
Вы посетили эту страницу 30.06.19.
Драйвер шагового двигателя:
Купите товары, связанные с драйверами шагового двигателя, и посмотрите, что … Модуль платы контроллера привода двигателя Qunqi L298N Dual H Bridge DC Stepper для Arduino.
SparkFun EasyDriver Драйвер шагового двигателя: Компьютеры … —
Рейтинг: — 47 отзывов
EasyDriver требует источника питания от 7 до 30 В для питания двигателя и может питать любое напряжение шагового двигателя. EasyDriver имеет встроенный регулятор напряжения для .Stepper Motor Driver — SparkFun Electronics
Stepper Motor Driver — и многое другое … … Двигатели и драйверы — Драйвер шагового двигателя. Список желаний Big Easy Driver … SparkFun AutoDriver — драйвер шагового двигателя (v13).
Драйвер шагового двигателя EasyDriver · Big Easy Driver · SparkFun AutoDriver — Шаговый двигатель…
Плата драйвера четырехступенчатого двигателя SparkFun — ROB-10507 — SparkFun …
Рейтинг: 5 — 2 отзыва
Плата драйвера четырехступенчатого двигателя позволяет управлять до 4 биполярных шаговых двигателей одновременно с использованием контактов ввода-вывода логического уровня. Каждый водитель мотора имеет расширение.
Драйвер шагового двигателя | eBay
Этот модуль драйвера шагового двигателя представляет собой промежуточную / несущую плату для микрошагового драйвера A4988 DMOS от Allegro с транслятором и защитой от перегрузки по току.
Шаговые двигатели, драйверы шаговых двигателей, контроллеры шаговых двигателей и…
Шаговые двигатели генерируют высокий крутящий момент с компактным корпусом и идеально подходят для быстрых … Драйверов шаговых двигателей; Версии с импульсным входом и встроенным контроллером; Доска или …
Вы посещали эту страницу 2 раза. Последний визит: 01.06.19

Сортировать по: DefaultName (A — Z) Имя (Z — A) Цена (Низкая> Высокая) Цена (Высокая> Низкая) Рейтинг (Наивысший) Рейтинг (Наименьший) Модель (A — Z) Модель (Z — A)

Показать: 20255075100

Драйверы двигателей и контроллеры двигателей

Если вы когда-либо создавали робота с колесами или какими-либо моторизованными частями, вы сталкивались с проблемой необходимости управлять им с помощью микроконтроллера.Поскольку стандартный чип способен выдавать только небольшой ток, вы не сможете надежно управлять маленькими двигателями напрямую, не говоря уже о более крупных. Итак, вам нужен способ их водить, и здесь на помощь приходит водитель мотора.

Драйвер двигателя использует более крупный чип или дискретные полевые транзисторы, которые могут обрабатывать большие токи и более высокие напряжения, чем стандартные 5 В / 3,3 В с вывода микроконтроллера. Они позволяют управлять гораздо большей нагрузкой с помощью слабого сигнала. Важно отметить, что, говоря о драйверах и контроллерах двигателей, необходимо также учитывать тип двигателя.Щеточный двигатель постоянного тока является самым простым в управлении, так как не требуется времени или протокола, тогда как шаговым и серводвигателям требуется определенный тип сигнала для правильной работы. Для простоты мы будем использовать примеры, предназначенные для простых щеточных двигателей, однако этот принцип применим ко всем типам.

Частый вопрос, который задают те, кто впервые занимается робототехникой: «В чем разница между драйвером двигателя и контроллером двигателя?» TLDR заключается в том, что драйвер двигателя просто обрабатывает мощность для привода двигателей, тогда как логика а цифровое управление должно выполняться внешним микроконтроллером или микропроцессором, тогда как контроллер двигателя имеет все встроенные логические схемы и может управляться с помощью интерфейса более высокого уровня, такого как сигнал ШИМ, USB, аналоговый вход и т. д.

Итак, это TLDR, но как насчет более глубокого изучения? Что ж, давайте начнем с того, что посмотрим, как работает наиболее распространенная форма управления скоростью двигателя; H-образный мост.

Драйверы двигателей

Как уже упоминалось, H-мост является наиболее распространенным способом управления щеточным двигателем постоянного тока, и его работа довольно проста. Он использует две пары транзисторов (обычно МОП-транзисторы) для управления направлением тока, протекающего через двигатель. При изменении направления тока (реверсирование напряжения на клеммах) направление вращения изменится. Поскольку щеточные двигатели прекрасно сочетаются с ШИМ-управлением, управление скоростью, а также управление направлением обеспечивается за счет импульсного управления полевыми МОП-транзисторами.Полевые МОП-транзисторы (или сокращенно полевые транзисторы) действуют как переключатели, поэтому, если вы пытаетесь понять это, просто думайте о них как о простых переключателях включения / выключения. Я включил четыре диода, которые часто используются в конструкции Н-моста, поскольку они важны для защиты от напряжений, создаваемых двигателем при его вращении. Не беспокойтесь об этом слишком сильно, но помните о них, если планируете создавать свои собственные. Это станет более понятным на схеме H-образного моста, поэтому давайте посмотрим:

Как видите, переключение осуществляется четырьмя полевыми транзисторами.В зависимости от модели, возможно, потребуется управлять транзисторами меньшего размера, а дополнительные компоненты, такие как резисторы, не используются, чтобы их было легче читать.

Дистанционное управление

Чтобы повернуть двигатель в одном направлении, необходимо включить два полевых транзистора следующим образом. Это позволяет току течь через двигатель и создает движение:

Чтобы повернуть двигатель в другом направлении, противоположная пара полевых транзисторов включается (а остальные выключаются), меняя направление тока на обратное:

Как упоминалось ранее, управление скоростью может быть реализовано путем подачи импульсов на полевые транзисторы с помощью ШИМ, что приводит к их быстрому включению и выключению.Поскольку двигатель является подчиненным законам физики (как и все мы), вращающийся ротор имеет достаточный импульс, чтобы его инерция заставляла его вращаться, когда полевые транзисторы выключены, и в результате он усредняет скорость ШИМ. рабочий цикл. Чтобы узнать больше о ШИМ, ознакомьтесь с нашим руководством «Все о светодиодах».

Торможение

Если вы хотите, чтобы двигатель перестал вращаться, вы, конечно, можете отключить все полевые транзисторы, которые полностью отключат двигатель от источника питания. Однако двигатель все еще имеет обороты, поэтому постепенно он полностью остановится.Если вы хотите внезапно остановить двигатель, вы можете подать одинаковое напряжение с обеих сторон, известное как торможение:

Существует вариант использования, которого следует избегать всегда; то есть включение одной стороны H-моста, что создаст почти прямой путь от источника напряжения до земли. Это приведет к короткому замыканию в вашей цепи и повреждению компонентов, аккумуляторов и всего в цепи. Ниже в качестве примера показана только одна сторона, но то же самое будет справедливо и для другой стороны, и если все четыре будут включены одновременно:

Итак, есть еще несколько скрытых деталей, которые необходимо учитывать при разработке драйвера двигателя с Н-образным мостом, но это общая концепция, и именно так работает большинство драйверов двигателя.Как видите, для управления драйвером двигателя необходимо реализовать цифровую логику, функции синхронизации и меры безопасности, но аппаратное обеспечение можно довольно легко связать с микроконтроллером.

Конечно, вам не обязательно строить свой следующий драйвер двигателя из отдельных компонентов (хотя это может быть отличный проект, чтобы узнать о нем, а также, если у вас есть какие-то нишевые спецификации). Существуют микросхемы драйверов двигателей, которые можно легко вставить в вашу печатную плату, а также готовые коммутационные платы и модули, которые вы можете подключить к своим проектам.Вот некоторые из наших любимых:

Контроллеры двигателей

Этот раздел будет немного короче предыдущего, поскольку создание драйвера двигателя — это всего лишь вопрос добавления цифрового жгута для управления драйвером и реализации интерфейса для управления. Контроллеры двигателей будут иметь один или несколько из следующих входов:

  • ШИМ
  • Аналоговый сигнал
  • USB
  • Последовательный (I2C, SPI и т. Д.)
  • UART
  • RC (радиоприемник)

Итак, идея контроллера мотора состоит в том, что вы можете просто подключить мотор и источник питания, подключить контроллер к существующему проекту и связываться с ним так же легко, как это позволяет протокол.Цифровая связь с контроллером мотора позволяет даже получать данные обратной связи, такие как измерение тока и обнаружение ошибок.

Контроллеры двигателей

с поддержкой USB позволяют управлять двигателем напрямую с USB-хоста, например компьютера! Программное обеспечение / протокол будут зависеть от самой платы, каждая марка будет отличаться, но это довольно круто. Таким образом, все, что вам нужно для управления драйвером двигателя, — это устройство, которое может связываться с ним с помощью методов, поддерживаемых платой контроллера.

Из-за дополнительных схем, встроенных в контроллеры двигателей, они являются более дорогим вариантом, но если вам просто нужна дополнительная плата, то они идеальны.

Вот несколько из наших любимых контроллеров моторов Maker:

Соответствующие спецификации

И последнее, о чем нужно знать, что важно как для драйверов двигателей, так и для контроллеров, — это убедиться, что они соответствуют электрическим характеристикам двигателя. Например, некоторые моторы и совсем маленькие, и предназначены только для игрушек и вождения легких грузов.Они не потребляют слишком много тока и обычно работают при более низком напряжении (менее 12 В). Двигатели большего размера, которые могут приводить в движение большие нагрузки, способны потреблять гораздо большие токи, особенно в условиях остановки или запуска, часто при напряжениях, равных или превышающих 12 В. Вам необходимо убедиться, что как ток (с учетом пиковых скачков), так и номинальное напряжение вашего драйвера / контроллера больше, чем у вашего двигателя.

Какой из них вам подходит?

Надеюсь, это даст вам некоторое представление о различиях между драйверами двигателей и контроллерами двигателей и поможет вам добавить движение в свой следующий проект.Что касается того, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта, только вы можете принять это решение, но вот несколько моментов, которые следует учитывать:

  • Контроллеры двигателей не требуют особого внимания, чтобы убедиться, что они будут работать по назначению. Если вы можете с ним общаться, вы можете им пользоваться.
  • Драйверы двигателя
  • требуют большего внимания при реализации, поскольку вам необходимо создать программные (или аппаратные) функции для правильного управления полевыми транзисторами, гарантировать, что не будут подаваться неправильные управляющие сигналы, которые могут привести к короткому замыканию и т. Д…
  • Драйверы двигателя обычно дешевле контроллеров, поскольку они более простые устройства.
  • Контроллеры двигателей
  • обеспечивают обратную связь, обнаружение ошибок и другие функции, которые обычно отсутствуют на базовых платах драйверов двигателей.
  • Обычный старый драйвер двигателя может позволить вам точно контролировать, как двигатель приводится в действие, и дает больший объем разработки.

Если вы когда-либо создавали робота с колесами или какими-либо моторизованными частями, вы столкнетесь с проблемой в первую очередь…

Контроллер платы управления двигателем беговой дорожки Proform Nordictrack 398056 MC — hydrafitnessparts

Состояние Новое

Это новая модернизированная плата с указанными ниже номерами деталей, ранее известная как mc2100LTS-30 (снято с производства)
ЭТО ОБНОВЛЕНИЕ OEM НЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ !!!

Номер детали: 398056 или 386816
Ретро Номер детали: 263165 или 232196 или 385796
Название детали: CNTRLR, MC1618DLS, ARPS, PROG
Номер модели: MC1618DLS
JJ62W113142

Совершенно новый, включает кабель заземления

и кабель заземления 9000 Используется на следующих моделях:

Proform

PFTL496160 — PROFORM 525 CT TREADMILL
PFTL496170 — PROFORM 525 CT TREADMILL
PFTL609162 — PROFORM 505 CST TREADMILL
LL PROFORM CREAD
PFTRELL
PL609 — PROFORM 4 — PROFORM 4 — PROFORM 4 — PROFORM 4 — PROFORMAT 609 — PROFORM 4 — PROFORMAT 609 — PROFORMAT 609 ПРОФОРМ-ТРЕНЕР 6.0 TREADMILL
PFTL700153 — PROFORM 650 LT TREADMILL
PFTL9

— PROFORM СТОЛ TREADMILL

Эпическая
A30T — EPTL9


A30T — EPTL9

TL 1700 — EPTL796100
TL 2015 — EPTL8

+ FreeMotion
830 — SFTL995150
Прямостоячее ТВ — FMEX3506P-IS1 — Израиль
Золото Gym
Maxx Конкурент 1080 — GGTL
0
HealthRider
h205T — HRTL995100
h205T — HRTL995101
h210T — HRTL115100
h210T — HRTL115101
H79t — HRTL805100
H79t — HRTL805101
H79t — HRTL805102
H80t — HRTL805110
H95t — HRTL085090
HRTL085091 H95T
NordicTrack ®
9500 Elite Pro — NTL019090
9500 Elite Pro — NTL019091
A2550 — 831.247690
A2550 — 831,247691
A2550 — 831,247692
A2550 — 831,247693
A2550 — NTL0


A2550 — NTL0

A2550 — NTL0


A2750 Pro — 831,249790
A2750 Pro — 831,249791
A2750 Pro — 831,249792
A2750 Pro — 831,249793
A2750 Pro — 831.249794
A2750 Pro — NTL010091
A2750 Pro — NTL010092
A2750 Pro — NTL010094
C2500 — 831.247790
C2500 — 831.308120
C2500 — NTL0


C600 — 831.249249882
C700 — 831,249883
C700 — 831,249884
C700 — 831,249885
C700 — 831,293170
C700 — NTL7

C700 — NTL7

C900 — NTL9
C900 — NTL9
C900 Pro — 831.249490
C900 Pro —
.249492
C900 Pro — 831.249493
C900 Pro — 831.249494
C900 Pro — NTL9

C900 Pro — NTL9

C900 Pro — NTL9

C900 Pro — Канада — 831.249780
C900i — 831.249782
C900i — 831.249783
C950 Pro — 831.249900
C950 Pro — 831.249901
C970 Pro — NTL9


T7.0 — 831.249771
T7.0 — 831.249 T7.0 — 831.249771 Канада0 — 831.298221 — Канада
T7.0 — 831.298225 — Канада
T7.0 — NTL7


T7.0 — NTL7

T7.3 — NCTL178100
T8.0 — NTL8

T908.0 T9ci — 831.248790
T9ci — 831.248791
T9ci — 831.308780
T9ci — NTL099080
T9ci — NTL099081
Ti Interactive — NTL011090
Ti Live Interactive — NTL014090
LiveLive P200360
960

Live Interactive
NTL
860 Конкурент — PFTL997070
9.0 Конкурент — PFTL9


925 CT — PFTL996120
990 CS — PFTL109090
990 CS — PFTL109091
990 CS — PFTL109092
C990 — NTL198140
C990 — NTL19814C0
1080 999
C990 — PFTL19814C0
1080 999 999 9200 i2003 999 9200 i999 Конкурент 950
Performance 1250 — PFTL120140
Performance 600c — PFTL795131
Performance 600c — PFTL795133
Performance 600c — PFTL795134
Performance 600i — PFTL795150
Performance 600i — PFTL79515C0
Power 69095 9L2009 Power 69095 9L2003 Power 69095 9L2009 Power
Power 995 — PFTL999101
Power 995 — PFTL999110
Power 995 — PFTL999111
Power 995 C — PFTL999120
Power 995 C — PFTL999122
Power 995i — PFTL995130
Power 995131 995 9L993 Power 995i — PFT 9L999 — PFTL995 — PFTL981150
Sport 7.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *