SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Podobne dokumenty
SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC

Instrukcja obsługi Zasilacz regulowany WINNERS XL4015 USB

Instrukcja obsługi SMC124 Sterownik silnika krokowego 0,5 3,6 A 1/2-1/128 kroku

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi. PLD 24 - pixel LED driver DMX V MODUS S.J. Wadowicka Kraków, Polska.

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

Instrukcja obsługi SMC108 Wysokonapięciowy sterownik silnika krokowego o prądzie do 8A

Wysokiej jakości elementy renomowanych producentów takich jak WURTH, VISHAY, IR, MURATA zapewniają długą bezawaryjną pracę.

Driver LED 1x1,5A/60V

Edukacyjny sterownik silnika krokowego z mikrokontrolerem AT90S1200 na płycie E100. Zestaw do samodzielnego montażu.

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych

PLD48 PIXEL DMX LED Driver

Uniwersalny sterownik silnika krokowego z portem szeregowym RS232 z procesorem AT90S2313 na płycie E200. Zestaw do samodzielnego montażu.

Badanie charakterystyk elementów półprzewodnikowych

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Instrukcja obsługi. SQCA244 instrukcja obsługi

Podstawy użytkowania i pomiarów za pomocą MULTIMETRU

SID1812 Cyfrowy sterownik silnika DC z regulacją prędkości, kierunku obrotów i funkcją soft-startu.

KAmodQTR8A. Moduł QTR8A z ośmioma czujnikami odbiciowymi

Arduino Power Shield. Moduł Arduino do sterowania silnikami dużej mocy i pomiaru prądu

Konstrukcja mostka mocy typu "H" opartego o układ HIP4081A Robert Szlawski

Instrukcja obsługi SDC106

SERIA D STABILIZATOR PRĄDU DEDYKOWANY DO UKŁADÓW LED

Instrukcja obsługi Poczwórny sterownik silników krokowych SQCA244 Bipolarny sterownik dla 4 silników krokowych do 4A z wejściem LPT,

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Układ ENI-EBUS/URSUS stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do autobusu EKOVOLT produkcji firmy URSUS..

Moduł wejść/wyjść VersaPoint

Instrukcja obsługi SMC104

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Spis treści. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KAmduino UNO. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO

MOBOT-MBv2-AVR Płyta główna robota mobilnego z procesorem AVR Atmega128

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PL B1. Sposób zabezpieczania termiczno-prądowego lampy LED oraz lampa LED z zabezpieczeniem termiczno-prądowym

Politechnika Białostocka

Instrukcja obsługi STEROWNIK SILNIKA DC O PRĄDZIE MAKS. 12A SID1812

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

AP3.8.4 Adapter portu LPT

Scalony stabilizator napięcia typu 723

KAmduino UNO. Rev Źródło:

StrK Sterownik bipolarnego silnika krokowego

Przykładowe zadanie egzaminacyjne dla kwalifikacji E.20 w zawodzie technik elektronik

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

CZUJNIK WIATRU I DESZCZU SWR-01

PL B1. INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL BUP 21/08. PAWEŁ LIGĘZA, Kraków, PL

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

PL B1. POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole, PL BUP 05/18. JAROSŁAW ZYGARLICKI, Krzyżowice, PL WUP 09/18

WZMACNIACZ NAPIĘCIOWY RC

AVR DRAGON. INSTRUKCJA OBSŁUGI (wersja 1.0)

Touch button module. Moduł przycisku dotykowy z podświetleniem LED

Proste układy wykonawcze

SCANALOGIC 2 KATALOG ADAPTERÓW.

Kod produktu: MP01611

Sterownik momentu obrotowego silnika prądu stałego

Instrukcja obsługi. MLD 24 mini LED driver LED V MODUS S.J. Wadowicka Kraków, Polska.

Przekaźniki interfejsowe

Instrukcja obsługi AP3.8.4 Adapter portu LPT

Rys. 1 Schemat funkcjonalny karty MMN-3

Przykładowy schemat podłączenia sterownika (wersja z pilotem podczerwieni) opcjonalna listwa bezpiecznikowa. obwody odbiorcze z listwami RGB

Moduł mocy regulowany. Opis modułu

Badanie przepływomierzy powietrza typu LMM i HFM

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

Mikrokrokowy, trzyosiowy sterownik silników krokowych STC102

seria MCHQ80VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 80W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

Rysunek 1 Schemat ideowy sterownika GSM

Płytka laboratoryjna do współpracy z mikrokontrolerem MC68332

INSTRUKCJA OBSŁUGI Generatora impulsów PWM

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Budowa. Metoda wytwarzania

LABORATORIUM - ELEKTRONIKA Układy mikroprocesorowe cz.2

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

DMX Demux 16 Demux 16 OEM

INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzatory split i multi split

PRZEŁĄCZANIE DIOD I TRANZYSTORÓW

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

Nowy MULTIMETR z czujnikiem Halla

Porty wejścia/wyjścia w układach mikroprocesorowych i w mikrokontrolerach

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

Przetworniki cyfrowo-analogowe C-A CELE ĆWICZEŃ PODSTAWY TEORETYCZNE

Analogowy termostat elektroniczny RTSZ-3.1

Funkcjonowanie i budowa modelu układu regulacji temperatury. Jakub Rotkiewicz AIR 2018

seria MCHQ150VxB SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA Zasilacz stałonapięciowy/stałoprądowy LED o mocy 150W z funkcją ściemniania (3 w 1) WYJŚCIE WEJŚCIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

SML3 październik

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

Moduł Zasilacza Buforowego MZB-02

PRO-SERW s.c. SOSNOWIEC

PX 196 LED SPLITTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Laboratorium Analogowych Układów Elektronicznych Laboratorium 6

Zabezpieczenie akumulatora Li-Poly

Instrukcja obsługi STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO O PRĄDZIE MAKS. 7,5A SMC108

OP-VR4-S. Czterokanałowy rozdzielacz sygnału audio i wideo wyposażony w separator zwarć. Separator zwarć linii audio. Instrukcja dla instalatorów

Przetwornica SEPIC. Single-Ended Primary Inductance Converter z przełączanym jednym końcem cewki pierwotnej Zalety. Wady

DTR PICIO v Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Transkrypt:

SDD287 - wysokoprądowy, podwójny driver silnika DC Własności Driver dwóch silników DC Zasilanie: 6 30V DC Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 7A (bez radiatora) Prąd ciągły (dla jednego silnika): do 20A* (z radiatorem) Sterowanie kierunkiem obrotów, prędkością (PWM), hamowanie Maksymalna częstotliwość PWM: 10KHz Wyjście pomiaru prądu wymiary 43x80 [mm] Opis układu SDD287 to moduł podwójnego drivera dla silników DC. Zbudowany on jest w oparciu o scalone mostki mocy, które pozwalają na sterowanie silnikiem DC prądem do 30A*. Układ posiada zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe, które chroni przed możliwością uszkodzenia mostków. Moduł wyposażony jest także w zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania oraz w wyjścia pomiaru prądu. Sterowanie pojedynczego mostka odbywa się przy pomocy 3 lub 4 pinów. Możliwa jest zmiana kierunku obrotów silnika, prędkości za pomocą sygnału PWM, dostępne jest także wyjście diagnostyczne sygnalizujące przeciążenie mostka. Obciążenie maksymalne Układ VHN3SP30 ma możliwość obciążenia prądem do 30A. W rzeczywistych warunkach osiągnięcie tak wysokiego prądu wymaga dobrego chłodzenia, by nie przekroczyć temperatury zadziałania zabezpieczenia termicznego (około 150 C). Opisywany moduł ma możliwość wysterowania prądem ciągłym do około 7A, bez konieczności używania radiatora. Powyżej tej wartości następuje włączenie zabezpieczenia termicznego: dla prądu 10A po około 35s dla prądu 15A po około 15s dla prądu 20A po około 3s dla prądu 30A <20ms Dla uzyskania prądu ciągłego powyżej 6-7A należy zaopatrzyć moduł w odpowiedni radiator, przykręcając go do spodniej warstwy płytki. SDD287 instrukcja obsługi 1 30. 09 2007

* wartość podawana przez producenta układu VHN3SP30 Opis złącz Złącze Z1 Nazwa Opis wyprowadzenia A1(2), B1(2) Wyjście mostka 1(2) VCC Zasilanie modułu (6 30V) GND Masa Złącza Z2, Z3 Nazwa Opis wyprowadzenia P1 (P2) PWM mostka 1 (2) EN1 (EN2) Wyjście diagnostyczne mostka 1 (2) (należy zewnętrznie podciągnąć do +5V) W przypadku przeciążenia mostka na wyjściu tym wymuszany jest stan 0. B1, A1 (B1, A1) Sterowanie mostka 1 (2) I1 (I2) Wyjście pomiaru prądu mostka 1 (2). Napięcie na tym wyjściu jest proporcjonalne do płynącego przez mostek (silnik) prądu (0-10V) GND Masa Złącze Z1 posiada dwa wejścia VCC oraz dwa GND. Są one wewnętrznie połączone. W przypadku sumarycznego obciążenia modułu prądem ciągłym nie większym niż 10A, zasilanie można podłączyć tylko pod jedno VCC i GND. W przypadku większego obciążenia zalecane jest doprowadzenie zasilania do obu wejść VCC i GND. Masy GND złącz Z1, Z2 i Z3 są wewnętrznie połączone. Nie należy jednak zasilać mostka poprzez masę złącz Z2/Z3, gdyż może to doprowadzić do SDD287 instrukcja obsługi 2 30. 09 2007

uszkodzenia modułu. Masa złącz Z2/Z3 służy tylko jako masa sygnałowa dla sterowania mostków. Sposób połączenia i sterowanie Rys. 1 Przykładowy sposób połączenia z mikrokontrolerem. Diody D1 oraz D2 (np. typu 1N1418) służą do ograniczenia napięcia na wejściu uc do + 5V. Wejścia (Z2, Z3) Wyjścia (Z1) opis A1 (2) B1 (2) EN1 (2) A1 (1) B1 (2) (podciągnięte do +5V) 1 1 1 H H hamowanie do Vcc 1 0 1 H L obroty lewo* 0 1 1 L H obroty prawo* 0 0 1 L L hamowanie do GND * przyjęte umownie Tabela 1 Tabela prawdy sterowania mostkiem (mostkami) Wyjście diagnostyczne EN1(2) stan Wyjścia mostka A1(2), B1(2) (złącze Z1) stan opis SDD287 instrukcja obsługi 3 30. 09 2007

1 zależny od wejść A1(2) i B1(2) (patrz tabela 1) 0 Z Tabela 2 Wyjście diagnostyczne normalna praca włączenie zabezpieczenia termicznego lub przeciążeniowego Na Rys. 1 pokazany został przykładowy sposób połączenia modułu z mikrokontrolerem. Diody D1, D2 chronią wejścia przetwornika ADC mikrokontrolera przed napięciami wyższymi niż 5V. Rezystory o wartości 4,7k służą do podciągnięcia (wymuszenia stanu wysokiego) wejść (wyjść) diagnostycznych do +5V. Jeśli wejście EN nie jest podciągnięte wyjście mostka będzie nieaktywne. W przypadku zadziałania zabezpieczenia termicznego lub przeciążeniowego na wyjściu diagnostycznym EN1(2) pojawi się stan niski (Tabela 2), a wyjście mostka zostanie wyłączone. Aby potwierdzić ten stan i powrócić do normalnej pracy należy na wejścia A1(2) i B1(2) podać stan niski, a następnie wysoki. Sygnał PWM podawany na wejście P1 (P2) umożliwia sterowanie prędkością silnika. Zalecana częstotliwość PWM = 1KHz. Jeśli sygnał ten nie jest wykorzystywany należy na wejście P1 (P2) podać wartość +5V. Wyjście pomiaru prądu Na wyjściach I1 i I2 dostępne jest napięcie proporcjonalne (przeskalowane) do płynącego przez mostek (silnik) prądu. Prąd ten jest mierzony jako spadek napięcia na złączu tranzystora MOSFET. Rezystancja tego złącza wynosi 0,023Ω przy napięciu zasilania modułu > 12V. Napięcie na wyjściu I1 (I2) jest równe: Uout = I*R*G,gdzie: I rzeczywisty prąd płynący przez mostek; R rezystancja złącza pomiaru prądu (0,023Ω przy VCC > 12V); G wzmocnienie (R11(R21)/R12(R23) +1), domyślnie 16 Przykładowo dla prądu I = 10A, na wyjściu I1(I2) pojawi się napięcie: Uout = 10*0,023*16 = 3,68V Zmieniając stosunek wartości elementów R11(R21) do R12(R23) można odpowiednio dobrać zakres napięć wyjściowych dla interesującego nas zakresu prądu. Maksymalna wartość jaka może pojawić się na wyjściu I1 (I2) to 10V. SDD287 instrukcja obsługi 4 30. 09 2007

Dane techniczne: Ilość kanałów 2 Napięcie zasilania 6 30V DC Prąd maksymalny (bez radiatora) 6 7 A - ciągły 10A wyłączenie po około 35s 20A wyłączenie po około 3s Częstotliwość PWM < 10KHz Pomiar prądu wyjście 0 10V Wymiary 43 x 80 mm a = 43mm b = 80mm c = 3.5mm d = 4mm e =Ø3.4mm f =~18mm g=4mm UWAGI Podczas pracy modułu bez radiatora, przy dużych prądach, mostki mogą osiągać wysokie temperatury dochodzące do 150 C. SDD287 instrukcja obsługi 5 30. 09 2007

SDD287 instrukcja obsługi 6 30. 09 2007