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    控制微電機的電路

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    控制微電機的電路

    發布日期:2018-02-06 作者: 點擊:

    微電機控制電路使用1塊CMOS集成電路、2隻晶體管、2隻電阻和1個雙刀三擲開關,電路原理如圖3-1所示。通過撥動轉換開關K,它可以對直流電機實現正轉、停止和反轉的控制。該電路可以廣泛用于電動玩具(如電碼汽車)或日常用具(如電動窗簾)等,若配上遙控發射和接受電路,還可以實現對玩具和窗簾等的遙控。

    一、工作原理   

    與非門G1A、G1B的輸出端(分别為集成電路6腳和9腳)分别與兩個晶體管的集電極相連接,作為電路的輸出端接接至微型電機的兩個輸入端。與非門G1A的輸入端(4腳)與G1B的輸出相連,G1B的輸入端(11腳)與G1A的輸出相連。兩個晶體管的基極也分别通過限流電阻加至對方與非門的輸出端,從而構成一雙穩态電路。與非門G1A、G1B的另一個輸入端(5腳和10腳)與開關K的兩定觸點A、B相連,作為控制信号輸入端。由圖2.18中的開關K的連接方式可知,當撥動開關K時,A、B兩端的邏輯電平分别為01、00、10三種狀态,分别對應電機的正轉、停止和反轉。下面就按這3種狀态分析電路的工作過程:


    圖3-1中開關K的位置使A點為低電平,B點為高電平。因此與非門G1A輸出高電平UO1=UOH≈VDD,這時與非門G1B的兩個輸入端均為高電平,所以其輸出UO2=UOL≈0V。由于選用的CMOS與非門的驅動級是漏極開路的CMOS管,所以與非門具有較大灌電流而不能提供拉電流,故必須增加晶體管VT1、VT2來彌補G1A、G1B無拉電流的不足。因為這時UO1≈VDD通過R2加至晶體管VT2的基極使其截止,UO2≈0V,加至晶體管VT1的基極使其導通,VT1的導通電流經過導通的與非門G1B從左向右流過電機M,使電機産生正向轉動。


    當開關K往下撥一擋時,A、B兩點的電位均為低電平,與非門G1A、G1B均截止而輸出高電平,晶體管VT1、VT2的基極由于都加上高電平也截止,電機兩端均為高電平,即加至電機兩端的電壓為0V,所以電機停止轉動。


    當開關再往下撥一擋時,A點為高電平,B點為低電平,電路的工作狀态與正轉狀态剛好相反,所以電機反轉。


    二、元器件的選擇與調試


    CMOS與非門先用C40107,其内部包含兩個獨立的2輸入與非門,輸出級為漏極開路的NMOS管,允許有較大的灌電流,以滿足驅動微型電機的需要。晶體管選用PNP管CD8550,微型電機的額定工作電壓應為12V。注意,不能用低壓玩具代之,否則CMOS集成塊将會因過電流而燒毀。隻要安裝無誤,元器件正常,無需調試即能正常工作。


     三、微電機控制電路的安裝調試


    按照圖3-2 微電機控制電路PCB圖和圖3-3 微電機控制電路安裝圖去

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    關鍵詞:微電機,直流微電機,微電機供應商

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