電機內部的編碼器把數據反饋給運動控制卡來進行閉環(huán)。就是通過同一個編碼器把信息反饋給不同的對象。一個是伺服驅動器內部廠家設計好的,另一個就是自己的上位裝置。本人用的是安川7系列的驅動器和電機,驅動器上面的CN1上的A,B,C相信號線到底輸出的是什么?編碼器數據不是已經反饋給了伺服驅動器了嗎?難道這兩個是并聯(lián)的?
2017-12-19 21:48:30
本人剛接觸伺服驅動器,知到伺服驅動器每轉128萬個脈沖,想精確確定每18°是多少個脈沖,要調那些參數嗎?最后要用PLC控制伺服電機
2021-06-20 22:52:33
逆變器系統(tǒng)中的隔離式柵極驅動器圖1所示的隔離式柵極驅動器集成電路是牽引逆變器電力輸送解決方案不可或缺的一部分。柵極驅動器提供從低壓到高壓(輸入到輸出)的電隔離,驅動基于SiC或IGBT的三相電機半橋的高
2022-11-03 07:38:51
減小尺寸和功耗的隔離式FET脈沖驅動器,不看肯定后悔
2021-04-22 06:39:21
單片機怎樣向plc一樣控制步進電機驅動器,發(fā)脈沖。。。
2016-09-11 19:43:40
控制器的輸出信號為雙脈沖,能否控制單脈步進驅動器驅動兩相步進電機?
2023-04-04 16:42:23
范圍內運行時提供 12V/180W 輸出功率。該參考設計的亮點包括:95% 峰值效率、預偏置啟動、過熱保護和過流保護(間斷模式)。偏置電源塊采用 UCC25230,而該設計中采用的閘極驅動器包括用于驅動
2018-07-23 09:18:39
我用IR2110驅動器搭了一個半橋臂驅動電路,如下圖所示,電路是仿著手冊推薦電路搭的,LIN、HIN腳有幅值5V、占空比0.3的PWM進來,VDD、VCC的10V供電穩(wěn)定,但是LO、HO不發(fā)波,LO是0V,HO是10V。 這是為什么呢?
2019-03-13 09:16:47
LM3463是什么?有什么功能?UCC28810是什么?有什么功能?如何去實現(xiàn)一種基于LM3463和UCC28810的6通道LED驅動器設計?
2021-06-30 07:41:19
如何選擇伺服驅動器?威科達通用型伺服驅動器的特點是什么?
2021-11-15 06:57:50
進行熱側控制利用低引腳數柵極驅動器 UCC53xx,可以實現(xiàn)緊湊型解決方案并提高柵極驅動器放置的靈活性短(典型值為 72ns)傳播延遲和傳播延遲之間的極小偏差可優(yōu)化死區(qū)失真和損耗柵極驅動器支持 PWM
2018-09-30 09:44:42
提升了芯片在噪聲環(huán)境中的魯棒性;低至-10V的輸入耐壓能力;更寬的輸出電壓脈沖承受能力,以及-5A的反向脈沖電流承受能力??偨Y 本文分析了低側柵極驅動器輸入,輸出以及供電級可能遇到的風險,并分別提出相應
2022-11-03 08:28:01
步進電機不是通過給各相輪流通電來讓電機轉動么?該驅動器有四根線與步進電機相連,與單片機相連的分別是脈沖正負,脫機正負,方向正負。只需要通過單片機一個I/O口給脈沖信號,那這個脈沖信號的怎么可以分到驅動器輸出的四根線上?是不是驅動器自動把信號輪流給了四個輸出口?
2015-04-12 21:02:28
伺服驅動器需要什么樣的脈沖?正反脈沖控制(CW+CCW);脈沖加方向控制(pulse+direction);AB相輸入(相位差控制,常見于手輪控制)。伺服驅動器主程序主要用來完成系統(tǒng)的初始化、LO
2021-09-14 08:34:03
IGBT/功率MOSFET是一種電壓控制型器件,可用作電源電路、電機驅動器和其它系統(tǒng)中的開關元件。柵極是每個器件的電氣隔離控制端。MOSFET的另外兩端是源極和漏極,而對于IGBT,它們被稱為集電極
2021-01-27 07:59:24
步進電機驅動器使用:軟件上:1.確定stby/reset 、en 、以及微步模式的時序2.使能開啟3.送脈沖。硬件上:檢查各個引腳的電平值是否符合規(guī)格書里的要求。問題:1. 電機在響,但是沒轉動
2021-08-31 06:38:07
。初始分析是對的,即保險一再熔斷,驅動器肯定存在某一不正常的大電流,并檢查出一功率管損壞。但對該管的作用沒有弄清楚。實際上該管為步進電機電源驅動管,步進電機為高壓起動,因而要承受高壓大電流。靜態(tài)檢查
2023-11-09 07:50:35
步進電機驅動器的脈沖信號和方向控制信號可以由單片機的I/O端口通過循環(huán)、延時編程直接產生嗎?
2023-04-04 16:48:15
不亮,這時可以初步判斷為驅動器內保險斷開。如果驅動器內部是使用自恢復保險,可以把電機和驅動器斷開,等待幾分種,不接電機再次上電,如果驅動器能正常則說明電機有短路?! ?.驅動器使能信號不對:使能信號不對
2023-03-13 14:12:53
電機運行的方向推動臂桿,這時候電機就變成了一個發(fā)電機了,對開關電源和細分驅動器造成影響,細分驅動器直接就過壓保護了,對單片機給的控制信號和脈沖信號不再響應,必須重新上電系統(tǒng)才能重新運行。。求助大家在硬件上該怎么處理能把這個問題給干掉,謝謝。。
2016-01-04 08:29:28
求教各位大佬:MOSFET半橋
驅動芯片空載時為什么
HO和LO都沒有輸出波形?最近我在做D類放大,由于是分模塊做的,半橋
驅動芯片沒有與mosfet相連,是空載。當我把pwm波輸入半橋
驅動芯片后,半橋
驅動器HO和LO無輸出。調試了半天也沒發(fā)現(xiàn)問題。各位大佬如果知道的話,請指點下小弟。萬分感謝!?。?/div>
2018-04-09 23:54:28
求教,如何通過DMA精確控制給步進電機驅動器的脈沖個數,求詳細的類似代碼配置,小弟在這先謝過了
2018-03-13 13:53:20
電壓源產生的干擾足夠大來干擾系統(tǒng)。 測量表明,產生的8 V脈沖是強到足以引起與IC的干擾,盡管電容電流返回路徑(振幅和曲線形狀取決于測量裝置,例如,干擾被注入高阻抗的輸入或驅動器輸出)。干擾脈沖逐一
2017-09-14 09:59:46
,UCC21520-Q1。 實現(xiàn)高效率、高功率密度和。 魯棒性在各種電力應用中。UCC21520QDWRQ1Texas Instruments18+17080 門驅動器 Automotive 4A/6A
2018-08-01 09:29:40
設計了一款用lm5106芯片恒功率充電電路,但板子上電后LM5106的HO引腳就直接有2.7V左右的電壓。導致電路后面的高側MOSFET直接導通。請問這是什么原因?
2020-07-22 17:29:07
tb6600步進電機驅動器對步進電機的脈沖寬度的影響?
2021-10-28 06:41:36
討論柵極驅動器是什么,為何需要柵極驅動器?考慮一個具有微控制器的數字邏輯系統(tǒng),其I/O引腳之一上可以輸出一個0 V至5 V的PWM信號。這種PWM將不足以使電源系統(tǒng)中使用的功率器件完全導通,因為其過驅電壓一般超過標準CMOS/TTL邏輯電壓。如此,請大神分析下面兩種方式:
2018-08-29 15:33:40
。 TI的產品組合包括具有行業(yè)領先的高速導通傳播延遲的柵極驅動器。參見表1。 類別設備描述開啟傳播延遲高速驅動器UCC27517A4A / 4A高速低側柵極驅動器13nsUCC276114A / 6A
2019-03-08 06:45:10
具有 8V UVLO 和 TTL 輸入的 3A、120V 半橋柵極驅動器 Bus voltage (Max) (V) 110 Power switch MOSFET
2022-12-14 14:43:14
具有 8V UVLO 和 TTL 輸入的 3A、120V 半橋柵極驅動器 Bus voltage (Max) (V) 110 Power switch MOSFET
2022-12-20 15:05:26
The UCC27200/1 family of high frequency N-Channel MOSFET drivers include a 120-V bootstrap diode
2010-09-28 21:49:17
18
帶選通脈沖的繼電器驅動器電路圖
2009-03-30 08:34:07
984 
隔離式FET脈沖驅動器原理及設計
三相控制整流器和變換器、矩陣循環(huán)換流器以及級聯(lián)功率級一般都含有大量功率晶體管,每支晶體管都有自己的驅
2010-03-12 14:46:51
1029 
延遲。憑借其增強的噪聲耐受性,UCC27201A-Q1高側/低側柵極驅動器可提升混合動力車的整體系統(tǒng)性能。
2015-07-13 11:34:53
805 UCC2752x 系列產品是雙通道、高速、低側柵極驅動器,此器件能夠高效地驅動MOSFET 和絕緣柵極型功率管(IGBT) 電源開關。
2016-07-22 15:38:23
0 步進脈沖或PWM控制方式直流伺服驅動器
2017-11-16 17:15:49
3 電子發(fā)燒友網為你提供TI(ti)UCC27201相關產品參數、數據手冊,更有UCC27201的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,UCC27201真值表,UCC27201管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-10-16 11:19:15

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2019-04-18 20:11:09
UCC37323/4/5系列的高速雙MOSFET驅動器可以向電容性負載提供較大的峰值電流。提供了三種標準邏輯選項-雙反相、雙反相和一反相以及一個非反相驅動器。熱增強的8針PowerPadTM
2019-09-02 08:00:00
5 Other Parts Discussed in Post: UCC27282, UCC27201A摘要
通訊應用使用基于半橋、全橋或同步降壓功率拓撲的電源模塊。這些拓撲使用高性能半橋驅動器實現(xiàn)
2022-01-15 11:49:48
1703 
基于UCC25800-Q1開環(huán)LLC驅動器的隔離電源方案設計
2022-10-28 12:00:08
12 [常見問題解答]UCC27517A-Q1:為什么要在汽車PTC模塊中用低側驅動器IC替換分立式柵極驅動器?
2022-10-28 12:00:15
0 通過驅動器源極引腳改善開關損耗本文的關鍵要點?目前ROHM有驅動器源極引腳的封裝包括TO-247-4L和TO-263-7L兩種。
2023-02-09 10:19:20
540 
本文的關鍵要點?具備驅動器源極引腳,可以消除VLSOURCE對VGS_INT的影響。?具備驅動器源極引腳,可以提高導通速度。
2023-02-09 10:19:20
405 
-接下來,請您介紹一下驅動器源極引腳是如何降低開關損耗的。首先,能否請您對使用了驅動器源極引腳的電路及其工作進行說明?Figure 4是具有驅動器源極引腳的MOSFET的驅動電路示例。
2023-02-16 09:47:49
457 
驅動器源極引腳的效果:雙脈沖測試比較
2023-12-05 16:20:07
157 
差分驅動器可以由單端或差分信號驅動。本教程利用無端接或端接信號源分析這兩種情況。 情形1:差分輸入、無端接信號源 圖1顯示一個差分驅動器由一個平衡的無端接信號源驅動。這種情況通常是針對低阻抗信號源,信號源與驅動器之間的連接距離非常短。 圖1:差分輸入、無端接信號源 詳文請閱:差分驅動器分析
2023-11-28 15:19:25
0 功能和用途。 A4988驅動器芯片共有16個引腳,它們分別是: STEP(步進脈沖):該引腳用于輸入步進電機的運動脈沖信號。每當接收到一個脈沖信號時,步進電機將轉動一定角度,步進角由驅動器的設置決定。一般來說,高電平脈沖信號代表一個步進脈沖,低
2024-02-14 16:39:00
488 伺服驅動器A、B、C相脈沖輸出的作用及與PLC的連接方式 伺服驅動器是一種常用的電氣設備,用于控制伺服電機的運動。其中,伺服驅動器的A、B、C相脈沖輸出在控制運動方面起著重要的作用。本文將詳細介紹
2024-02-06 09:11:41
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