当前位置:首页 > 嵌入式 > 玩转嵌入式
[导读]L298N,是一款接受高电压的电机驱动器,直流电机和步进电机都可以驱动。在5V到35V的电压范围内,提供2安培的电流,并且具有过热自断和反馈检测功能。

L298N模块

L298N,是一款接受高电压的电机驱动器,直流电机和步进电机都可以驱动。在5V到35V的电压范围内,提供2安培的电流,并且具有过热自断和反馈检测功能。

L298N可对电机进行直接控制,通过主控芯片的I/O输出电平对电机的转动进行设定,进而可以实现电机正转反转驱动,操作简单、稳定性好,可以满足直流电机的大电流驱动条件。

L298N模块实物图
  1. 板子上的续流二极管可防止电机线圈在断电时的反向电动势损坏芯片;

  2. L298N工作过程中比较热,所以安装散热片可以使芯片温度保持一个稳定状态,让驱动性能更加稳定;

  3. 本模块集成了一个电源稳压芯片78M05。当你的驱动电压为7V~35V的时候,即上图 ①处输入7V~35V的时候,短接②可以使能板载的5V逻辑供电,即将①处输入电压引入到78M05芯片的1脚处,此时③处可输出+5V,输出的+5V可以引出供外部使用;

  1. 当短接②时,③处不可再输入+5V;
  2. 当②处断开(未用跳线帽短接)时,可由③处输入+5V电压提供板载+5V电压。
  1. 当ENA 使能,IN1 IN2 控制 OUT1 OUT2 ;
    当ENB 使能,IN3 IN4 控制 OUT3 OUT4 。

模块原理图

L298N模块原理图

L298N芯片

L298N芯片引脚图

L298N的4脚:电机电源Vs,由L298N模块的①处电压提供;
L298N的9脚:逻辑电源Vss,由L298N模块的③处电压提供;

L298N的电气特性我们主要关心以下几个参数:

Vs:Vih+2.5 ~ 46V
Vss:4.5 ~ 7V,典型值5V
Vil:输入低电平范围-0.3~1.5V
Vih:输入高电平范围2.3~Vss
Ven=L:使能引脚低电平范围-0.3~1.5V
Ven=H:使能引脚高电平范围2.3~Vss

如果使用3.3V单片机的话,那么Vih=3.3V,所以按照手册,Vs建议至少要Vih+2.5 = 3.3 + 2.5 = 5.8V ,所以建议Vs不低于6V使用。

由于电机在正常工作时对电源干扰很大,如果只用一组电源时会影响单片机的正常工作,所以我们可以选用双电源供电。一组给单片机和控制电路供电,另外一组给电机供电。

下图所示即L298N驱动直流电机时,IN1为高电平、IN2为低电平、ENA使能的情况下,电流流向如下图所示:

其中,绿色为低电平,紫色为高电平,红色为电流方向。

78M05

78M05芯片实物图

78M05是一种三端口电流正固定电压稳压器,具有在过流过热时关断的保护功能,输出电流的最大值为500mA,输入偏置电流为3.2mA,输入电压的最大值为35V,输入输出压差至少 2V。

130 减速电机

TT马达,大扭力强磁电机,齿轮减速机构,适用于各种模型车改造,更加适用于机器人制作。

双轴比单轴的电机多一个输出轴。单轴 3~6V,双轴 3~7.2V 宽电压,减速比:1:48。

为了大家看到其内部结构,方便了解其原理,我拆了一个减速电机,此减速电机的内部结构如下:

由上图我们可以看出,130电机旋转即齿轮①旋转,齿轮①带动齿轮②转动,而齿轮②的转动又将带动齿轮③的转动,齿轮③与输出轴为一个整体,所以最终效果就是齿轮①的转动带动了齿轮③的转动。

由于输入齿轮①转动N圈,才能带动输出轴齿轮③转动一圈,因此输出轴便得到了低于输入轴的速度运动,所以此类直流电机被称为减速电机。

此类减速电机的特点是:速度低、扭矩大

直流电机的驱动控制

L298N双H桥直流电机驱动板可以驱动两路直流电机,查看手册,我们可得到双向直流电机的控制方式如下表所示:

我们以其中一路为例,将上表用L298N引脚表述,ENA、IN1和IN2的状态和直流电机的状态如下表所示:

ENA IN1 IN2 直流电机工作状态
0 X X 停止
1 0 0 制动(刹车)
1 0 1 正转
1 1 0 反转
1 1 1 制动(刹车)

上面可以看到一对输出可以控制一个直流电机的正转或反转,所以一片L298N驱动芯片可同时控制两个直流减速电机做不同动作。

ENA、ENB为两路电机的控制使能,通过PWM可以控制电机转速,高电平有效。


免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭