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PWM控制電機轉速及電機正反轉的原理-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2022-10-26 

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PWM控制電機轉速及電機正反轉的原理-KIA MOS管


直流電機的調速原理

我們可以做這樣的實驗,以24V直流電機為例,在電機兩端接上24V的直流電源,電機會以滿速轉動,如果將24V電壓降至2/3即16V,那么電機就會以滿速的2/3轉速運轉。由此可知,想要調節電機的轉速,只需要控制電機兩端的電壓即可。


以三極管作為驅動器件驅動小功率的電機,其電路原理圖如下圖所示。電機作為負載接在三極管的集電極上,基極由單片機控制。


PWM 電機 轉速 正轉 反轉

直流電機調速原理圖


當單片機輸出高電平時,三極管導通,使得電機得電,從而滿速運行;當單片機輸出低電平時,三極管截止,電機兩端沒有電壓,電機停止轉動。那如何使電機兩端的電壓發生變化,進而控制電機的轉速呢?


只要單片機輸出占空比可調的方波,即PWM信號即可控制電機兩端的電壓發生變化,從而實現電機轉速的控制。


PWM信號調速的原理

所謂PWM,就是脈沖寬度調制技術,其具有兩個很重要的參數:頻率和占空比。頻率,就是周期的倒數;占空比,就是高電平在一個周期內所占的比例。


PWM方波的示意圖如下圖所示。

PWM 電機 轉速 正轉 反轉


PWM的基本參數

在上圖中,頻率F的值為1/(T1+T2),占空比D的值為T1/(T1+T2)。通過改變單位時間內脈沖的個數可以實現調頻;通過改變占空比可以實現調壓。占空比越大,所得到的平均電壓也就越大,幅值也就越大;占空比越小,所得到的平均電壓也就越小,幅值也就越小。


PWM調壓演示

通過以上原理就可以知道,只要改變PWM信號的占空比,就可以改變直流電機兩端的平均電壓,從而實現直流電機的調速。


前文說過,改變電機兩端的電源極性可以改變電機的轉速,那么電路如何實現電機的正反轉調速呢?這需要通過H橋電路來實現。


H橋的電路原理如下圖所示。

PWM 電機 轉速 正轉 反轉


H橋驅動電機電路

H橋電路由四個功率電子開關構成,可以是晶體管也可以是MOS管。電子開關兩兩構成橋臂,在同一時刻只要對角的兩個電子開關導通,另外兩個截止,且每個橋臂的上下管不能同時導通。通過這個電路就可以實現電機的正反轉調速。


PWM如何實現電機的正轉調速

要實現電機的正轉只需要做如下設置即可:

A控制端:高電平,控制三極管Q4導通;

B控制端:高電平,控制三極管Q3截止;

C控制端:低電平,控制三極管Q1導通;

D控制端:低電平,控制三極管Q2截止;


通過以上操作,即實現三極管Q2和Q3截止,三極管Q1和Q4導通,電流的流向如下:

VCC→Q1→電機→Q4→GND,實現了電機的正轉。

PWM 電機 轉速 正轉 反轉


H橋驅動電機正轉調速電路

在這種情況下要實現電機轉速的調節,只需要給Q4的基極加載PWM信號即可。


PWM如何實現電機的反轉調速

要實現電機的反轉只需要做如下設置即可:

A控制端:低電平,控制三極管Q4截止;

B控制端:低電平,控制三極管Q3導通;

C控制端:高電平,控制三極管Q1截止;

D控制端:高電平,控制三極管Q2導通;


通過以上操作,即實現三極管Q1和Q4截止,三極管Q2和Q3導通,電流的流向如下:

VCC→Q3→電機→Q2→GND,實現了電機的反轉。

PWM 電機 轉速 正轉 反轉


H橋驅動電機反轉調速電路

在這種情況下要實現電機轉速的調節,只需要給Q2的基極加載PWM信號即可。



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