直流电机驱动芯片选择(l298n电机驱动模块原理图) 我焊接了基于L298N电动机的驱动电路,并根据以下电路图进行了焊接,以了解电动机的驱动。
上图左侧的TLP521是一个光耦合器。让我们做一个特写。
我们需要知道正在发生什么,但我们也需要知道为什么。一起,让我们看一下光耦合器的操作。 原则上,让我们以IN1输入引脚为例。输入IN1为0V
在上图中,如果绘制的路径的电压降为5V,则TLP521-1和LED1的光电二极管均发光,并且通过将电压值输入IN1来改变上面绘制的路径的电压差。图形和控制光电二极管的发光程度由光电二极管的发光程度控制,光电二极管的发光程度控制光电耦合器的晶体管基极,然后控制输出端子。我说的话有点混乱,所以请耐心等待。我认为这是原则。这只是个人意见。如果您写了不适当的内容,请纠正我。 这是我的实际地图。
可能不是全部都清晰可见,左侧的电容器已膨胀,发白的弯曲是电容器中的金属。让我们首先谈谈电容器是如何膨胀的。从原理图中可以看到,有两个电压值:5V和12V。5V是该电路的逻辑电压,而12V是该电路的驱动电压(它在连续运行期间起续流作用)。驱动电压可以为2.5至46V,因为12V输入端输入了24V,而12V电压滤波电容器立即爆炸。后来,根据技术文档,我将一个100uf的去耦电容器连接到12V电压,但容量仅为16V。因此,我们考虑芯片的容量,24V的输入电压超过了去耦电容器的容量,因此电容器会爆炸,因此请注意以后的所有电路设计。 我的测试图:
输入0V,5V,0V,5V至4个输入端子。两个激活端子均连接至5V,而四个输出端子分别为12.32V,0.23V,12.34V,0.09V。大致正确。
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