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标题: 基于LM393的电机保护电路设计 [打印本页]

作者: 115354    时间: 2010-2-26 06:55
标题: 基于LM393的电机保护电路设计
前段时间参与项目中电机保护电路的设计,用运放的电压比较功能来实现,初选LM741CN单路运放芯片来实现,经过测试当负端基准电压小于2.0V时,芯片输出不稳定,不能满足要求;接着选择了LM393双路运放芯片,经过深入测试证实,当其负端输入电压在0.05-4.1V范围内均可可靠的进行工作,是一款不错的电压比较运放。 下面是设计思路和测试过程,整理于此,共享之!$ m- L( X( ~2 |# }7 |: ]$ |& a
一、LM741测试) w! C5 y' M4 [- D3 d8 m2 o

# R2 t/ d8 V6 w7 C1 o# d (, 下载次数: 0) ' m0 G- X) s4 {( A
1、当A点电压大于B点电压时,Vout反转,由低电平变为高电平,仪器报警,以防止电机过载损坏;6 W5 b% w1 P$ y( U  m/ p3 i+ Y
2、运放实际供电为5.12V(微机-11型电源+5V输出);/ w; V  U5 B$ u
3、LM741负输入端基准电压V=5*R4/(R3+R4)=1.503V;* h% t9 x0 W" A
4、C1,C2滤波;R1为2W、1%金属膜电阻;R2,R5保护运放LM741正负输入端;R3,R4为LM741负输入端分压电阻,精度为1%;R6反馈电阻,保护芯片;R6保护输出端目标。
# [5 I! R* ?* Z4 B. H5、电机用电阻替代,以实现A点分压;$ h+ J/ ]5 R) V% ^# m
6、LM741正输入端电压来自“微机-11型电源”的+6V~26V在R1上的分压,R1和电机代替电阻根据具体情况配置;$ s2 }+ q# J; ~' l" W; x" v
7、LM741负输入端电压来自“微机-11型电源”的+5V在R4上的分压,R3和R4根据具体情况配置;6 G  W. O7 m' s. c
8、当B点分压为1.5V、1V、0.4V,A点分压大于或小于B点电压时,运放输出均为高电平,不能达到使用要求;$ y$ E% E/ X; X/ b3 b8 k: B1 _. C
9、将B点分压配置为2.476V,调节A端分压:6 ~2 q2 G7 u/ Z* g
当A点分压小于2.476V时,输出Vout为低电平1.795V;当A点分压大于2.476V时,输出Vout为高电平4.57V。芯片用作比较器正常工作;  K/ ?3 q# J/ e
10、进行进一步测试,当负端输入电压小于2.0V时,芯片用作比较器时不能正常工作。
- i& F# m6 c/ i9 x; o7 o结论:LM741用作比较器时,当负端基准电压小于2.0V,芯片不能正常工作。% O# k' U# Y% f1 t6 B
二、LM393有效基准电压测试. M% H" L# @9 f' Q

+ W2 Z8 R7 u9 Y! {  r; i* m9 Q (, 下载次数: 0)
. ]' \5 P* D" `0 n  H( H1、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;0 v2 x/ X4 D" C
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;
: Q8 x4 x0 j1 F* s8 f; h, l3、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;
* }3 o7 R% [. ?( t5 m$ a* ~: \4、LM393正输入端电压来自“微机-11型电源”的+6V~26V在R1上的分压,R1和电机代替电阻根据具体情况配置;
4 L0 N  e! ^2 d' H; A' J/ h) K# w7 v$ g5、LM393负输入端电压来自“微机-11型电源”的+5V在R4上的分压,R3和R4根据具体情况配置;
& S5 K# q* \9 Q$ i6、据手册说明,LM393只用单路运放时,闲置管脚需进行接地处理。. e) S5 e. ?, p  C$ {+ ~$ |1 \
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):
: {5 ~% O: ?; c' q: E8 @# T  L/ S, s第一路:(1,2,3脚)! m- B+ g. z" _  u9 P
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。: Q$ J6 T$ b7 I8 l+ i: t5 U
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。: @6 \1 N" {8 q4 w1 [/ r
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。) R/ ?; @2 _9 P9 s5 I( W! i2 J" Z
第二路:(5,6,7脚)9 a6 A- h( C9 g$ B+ V% M) M
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。( z2 Z; ~! V3 {
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。2 @- A1 p% G1 h# f
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。
, u$ u. R6 |& k1 X  V: q& S+ Y0 s+ X8 p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。& ^& A7 ~2 S5 a. M. z% R; `
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。
% g' a; x  k2 ]+ c) A$ [+ ~) g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。
6 T9 `( U/ U/ b* U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。$ d: d5 }. \( I' q$ T3 Q9 X$ L
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。
, _" {! y1 p0 L8 K三、功能验证4 W$ U; V* I& w9 B' O) E" c

; @8 w. d% ]7 } (, 下载次数: 0) ; F, f) e; A4 }7 P
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;
. P0 E- B' q4 r) d  k7 R* n2、2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;) ~  ~, h9 `7 |8 _, Z! J
3、运放实际供电为5.12V(微机-11型电源+5V输出);+ J) u. S; X& [( n% m
4、B点实际电压为5.12*1.2/(6.8+1.2)=0.768V;, L& K* R5 I+ @/ M5 i* h5 g& t
5、当A点电压大于0.768V,Vout输出高电平,LED点亮,此时通过电机电流I=0.768/5.1=150mA;
: r0 U! `9 |; F* p9 H(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)1 L0 F, w- x. F, E8 O
6、将面包板固定在纸盒上,以保护电路、方便测试;2 }0 n8 w; T8 l& C2 m
7、R1电关键元件,采用1%、1W5、5.1欧金属膜电阻;LM393采用TI公司SO-8封装;% a/ J6 Q. Y. X) H. g( S" B
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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