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基于LM393的电机保护电路设计 [复制链接]

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发表于 2011-12-21 08:41 |只看该作者 |倒序浏览
模拟电路很弱,学习一下。
 
LM393有效基准电压测试

点击看大图

1、LM393用作电压比较器,当A点电压大于B点电压时,LED点亮,用以警告电机负载过大

2、由于芯片输出端的内部电路为三极管的集电极,因此根据手册Vout需接入10K上拉电阻;

3、输出端接一个白色LED,以指示电平转换,由于芯片输出能力不强,不需接入限流电阻;

4LM393正输入端电压来自“微机-11型电源”的+6V~26VR1上的分压,R1和电机代替电阻根据具体情况配置;

5LM393负输入端电压来自“微机-11型电源”的+5VR4上的分压,R3R4根据具体情况配置;

6、据手册说明,LM393只用单路运放时,闲置管脚需进行接地处理。

7、以下测试用来确定LM393用作比较器时能够正常工作的最大和最小基准电压(两路均做测试):

第一路:(123脚)

当负端输入为0.164V(分压电阻为R3=10K,R4=330),芯片可以正常工作,正负端压差为12mV

当负端输入为0.272V(分压电阻为R3=10K,R4=560),芯片可以正常工作,正负端压差为8mV

当负端输入为2.0V(分压电阻为R3=10K,R4=6.8K),芯片可以正常工作,正负端压差为6mV

第二路:(567脚)

当负端输入为0V(6脚接GND),芯片可以正常工作,正负端压差为2.1mV

当负端输入为0.0506V(分压电阻为R3=10K,R4=100),芯片可以正常工作,正负端压差为2mV

当负端输入为1.540(分压电阻为R3=10K,R4=4.3K),芯片可以正常工作,正负端压差为3mV

当负端输入为3.580V(分压电阻为R3=4.3K,R4=10K),芯片可以正常工作,正负端压差为4mV

当负端输入为3.936V(分压电阻为R3=4.3K,R4=14.3K),芯片可以正常工作,正负端压差为8mV

当负端输入为4.133V(分压电阻为R3=4.3K,R4=18K),芯片可以正常工作,正负端压差为180mV

当负端输入为4.214V(分压电阻为R3=4.3K,R4=20K),芯片不能正常工作,输出均为低电平。

 

结论:LM393用作比较器时,负端基准电压在0.05--4.1V范围内可正常工作。

 

三、功能验证

点击看大图

 

1、依据图示电路在面包板上搭建2个独立的电路,必要时需在电源和电机间串入电流表,以检测电流变化;

22个电路分别使用了LM393的两个单元,以实现两个单元的同时测试;

3、运放实际供电为5.12V(微机-11型电源+5V输出);

4B点实际电压为5.12*1.2/(6.8+1.2)=0.768V;

5、当A点电压大于0.768VVout输出高电平,LED点亮,此时通过电机电流I=0.768/5.1=150mA

 (借住工具阻碍电机转铀转动,当万用表示数高于150mA时,LED点亮)

6、将面包板固定在纸盒上,以保护电路、方便测试;

7R1电关键元件,采用1%1W55.1欧金属膜电阻;LM393采用TI公司SO-8封装;

 

结论:根据实际测试,证明图示电路可以达到设计要求。

 
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