步进电机驱动电路图及电路功能说明 (步进电机驱动电路功率放大电路的优点)
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2各部分电路介绍2.1速度判别电路速度判别电路的核心是一片可重触发单稳CD(图2).当单片机控制步进电机运行时,首先将锁相驱动信号L置为高电电平,随后PA、PB、PC按照A→AB→B→BC→C→CA→A(或AC→C→BC→B→AB→A→AC)的顺序依次轮流出现低电平,从而驱动步进电机一步一步地运行.由于在运行过程中,PA、PB和Pc信号至少有一个会出现跳变(上升沿或下降沿),而这种跳变经过由电阻和电容(如R、C、R、R和D等)组成的微分电路变成一个负脉冲加到8输入端与非门U的输入端,进而在其输出端产生一个正脉冲触发单稳UA;UA的输出Q与锁相驱动信号L经过由锗开关二极管D、D构成的与门去控制A、B、C三相驱动电路的斩波电路。由于UA的暂态时间大约是1S,因此当步进电机的运行速度低于每秒钟l步时,速度判别电路先输出约1S的高电平,使各相驱动电路进行约1S的恒流斩波动作,使步进电机迅速到位,随后转到锁相状态(步进电机各相的电流降到其工作电流的大约一半),以降低步进电机的功耗。2.2过流、超温检测电路过流、超温检测电路的核心是由电压比较器LM(UA)构成的施密特触发器(图3)。在该电路中,锗开关二极管D-D构成了1个或门,A、B、C三相电流检测电阻上的电压V1A、V1B、V1C经过该或门加到施密特触发器的输入端(UA的3脚)。当这3个电压中有任意一个超过UA的2脚设定电压+0.2V(锗二极管的正向压降)时,由电压比较器LM构成的施密特触发器翻转,其输出为高电平;这个高电平一方面通过D的正反馈使其输出维持为高电平,另一方面其输出经过UE反相(VP信号)将A、B、C相驱动电路的高压开关管和锁相开关管关断,从而保护大功率三极管的安全。S-S为安装在6个大功率管上的常闭温度开关,其动作温度为℃.当6个功率管中的任意一个管壳温度超过7O℃时,温度开关断开,高电平加到施密特触发器的输入端,从而使VP为低电平,将6个大功率管关断,进而保护大功率三极管的安全。该电路一旦翻转,必须关闭电源才能够恢复,这样就避免了一旦外部条件恢复正常电路自动启动,对*作工人产生伤害情况的发生。步进电机驱动电路图2.3各相绕组驱动电路步进电机A、B、C三相绕组的驱动电路结构完全一样,现以A相驱动电路为例介绍其工作原理.在图4中,A和A'间接人步进电机的A相绕组,V1A是A相绕组取样电阻上的电压,该电压的大小反映了A相绕组中电流的大小。R和C构成上电复位电路,当电路刚上电时,K1出现一个短暂的低电平,从而关闭锁相开关管BG,避免步进电机A、B、C三相同时通电情况的发生.T为脉冲变压器,采用Φmm的铁氧体磁罐制作。在这里之所以将高压开关管BG的驱动采用变压器耦合是为了避免前级驱动电路出现故障时,造成高压开关管长期导通,进而烧毁现象的发生。大功率开关管BG和BG采用摩托罗拉公司生产的MJ,其耐压V,IcM为A,PcM为W.BF-BF型步进电机的绕组电流为3~A,故选用MJ完全可以满足需求.MJ上装有指叉形散热器,机箱中安装4个轴流风扇解决*的散热问题.步进电机各绕组运行电流的调整可通过改变相电流取样电阻R和R的阻值来实现.锁相电流的改变通过调整锁相电源的电压来实现。在正常工作中,K为高电平,当PA为低电平时表明A相绕组需要加电。这时,由于A相绕组中的电流为0,VIA的电压也为0,由电压比较器LM(UB)组成的施密特触发器输出高电平。同时由于PA为低电平,故三输入与非f-jUA和UC的输出为低电平,进而使锁相开关管BG和高压开关管BG导通,近V的直流电压加到A相绕组上。当A相绕组中的电流超过6A(以BF三相六拍反应式步进电机为例),UB输出变为低电平,从而使高压开关管BG截止,这时A相绕组仅由锁相电源提供电流,绕组中的电流开始下降,当A相电流下降使VIA的电压小于UB正输入端(5脚)的电压,高压开关管BG重新导通,V高压重新将A相绕组的电流提高,如此反复形成了恒流斩波的工作方式。这里,电阻R的存在使UB的状态转换产生一定的回差,避免了UB的连续高速翻转,改变R的大小,可以改变斩波的频率。在锁相状态时,由于锁相驱动信号L为低电平,K信号也为低电平,故而高压开关管截止.若这时PA为低电平,则锁相开关管BG导通,A相绕组由AC4.5V*整流后的锁相电源提供电流,此时绕组电流约为其工作电流的一半.这样可以降低步进电机的功耗,进而减少电路和电机的发热量。一旦出现绕组短路或高压开关管击穿的情况,VIA的电压会迅速达到2.1v(对应绕组电流约A),这时过流检测电路会立即使VP为低电平,马上使锁相开关管截止,避免电路故障的进一步扩大,保护驱动电路和步进电机。实际调试中,笔者曾将步进电机的绕组用导线短路,结果保护电路立即动作;关闭电源,拆除短路线后,重新接通电源,电路恢复正常工作。