当前位置:网站首页 > 技术经理的晋升之路 > 正文

mt7811原理图(mt7811电路图原理)



随着工业自动化水平的提高,对自动设备电机控制精度的要求也越来越高,这就加大了市场对马达驱动芯片的性能和质量提出了更高的要求。进一步提高马达驱动芯片的性能成了芯片厂家努力的目标。
MS35711T是瑞盟科技推出的主要应用于办公和工业自动化、机器人等领域的工匠级步进马达驱动芯片。
MS35711T使用外部 N 沟道MOSFET来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。




MS35711T 步进马达驱动芯片支持全步进到 1/256 步进驱动模式。通过使用自适应消隐时间、可调衰减时间和各种电流衰减模式,可实现非常平滑的运动系统配置。
电机运动采用标准的 DIR/STEP 控制方法。器件运行通过一个 SPI 串行接口控制。输出电流(扭 矩)、步进模式、衰减模式和堵转检测功能都可以通过SPI串行接口进行编程。
MS35711T 提供完备的保护功能,包括过流保护,过热保护,欠压保护等。故障状态通过FAULTn引脚指示,且每个故障状态都能通过 SPI 一个专用位读取获得。





芯片内部有用于监测 VM 引脚电压的上电复位电路。如果 VM 电压低于 UVLO 电压,则器件复 位。如果 RESET 引脚置高电平,所有内部逻辑都将被复位,且功率部分将被禁用,包括步进和串行接 口的所有输入都将被忽略。 在退出 RESET 态时(置低电平),需要经过一段时间(大约 1 ms)才能使芯片恢复工作。
MS35711T步进马达驱动芯片具有低功耗模式,将SLEEPn引脚置低电平,使设备进入低功耗状态。在休眠模式下,电机驱动电路被禁用,栅极驱动调节器和电荷泵被禁用,所有模拟电路被置于低功率状态。但设备中的数字电路仍在工作,因此仍然可以通过串行接口访问设备寄存器。 当 SLEEPn生效时,RESET 引脚不起作用。在RESET生效之前,必须退出低功耗模式。 当退出低功耗模式时,需要经过一段时间(大约 1ms)才能应用STEP 输入。
MS35711T的直接PWM输入模式是通过在 0x2 寄存器中设置 PWMMODE 位,开启直接 PWM 模式,用PWM_MODESEL来选择输入模式逻辑。在直接PWM 输入模式下,AIN1、AIN2、BIN1和BIN2直接控制输出驱动器的状态,这样可以 驱动最多两个有刷直流电机。
如果在直接PMW模式下使用混合或自动混合衰减模式,它们将应用于每个周期,因为电流变化 信息不可用。
在直接 PWM 模式下,电流控制电路(Torque)处于开启状态,仍可用TORGUE寄存器缩放电流,仍可使用0x1寄存器的ISGAIN位来设置 ISEN 检测放大器增益。
通过电机绕组的电流由可编程固定关断时间的 PWM 电流调节电路进行调节。当H桥被启用时,绕组电流以一定速率上升,此速率取决于绕组的直流电压、电感以及反电动势的大小,一旦电流达到电流斩波阈值,电桥会在固定的时间段内禁用电流,该时间段可通过写入关寄存器中的TOFF位在 500ns和128μs 之间进行编程。








关闭时间到达后,电桥重新启用,开始另一个PWM周期。斩波电流由比较器设置,比较器将电流检测电阻器的电压与参考电压进行比较,电流检测电阻器 连接到 xISENx 引脚,且其电压由电流检测放大器进行放大,电流检测放大器可在控制寄存器中编程。

到此这篇mt7811原理图(mt7811电路图原理)的文章就介绍到这了,更多相关内容请继续浏览下面的相关推荐文章,希望大家都能在编程的领域有一番成就!

版权声明


相关文章:

  • jvisualvm分析dump文件(jvm dump路径)2025-08-01 22:00:09
  • 一级毕业论文的一级标题与二级标题之间必须要有过渡段落,二级标题与三级标题之间可以不用过渡段落。()二级毕业论文的一级标题与二级标题之间必须要有过渡段落,二级标题与三级标题之间可以不用过渡段落。()三级毕业论文的一级标题与二级标题之间必须要有过渡段落,二级标题与三级标题之间可以不用过渡段落。()例子(一级毕业论文的一级标题与二级标题之间必须要有过渡段落,二级标题与三级标题之间可以2025-08-01 22:00:09
  • 网页即时聊天(网页即时聊天陌路人)2025-08-01 22:00:09
  • 反激电路图(反激电路工作原理图)2025-08-01 22:00:09
  • max3221原理图(max3232电路)2025-08-01 22:00:09
  • 双管反激电路(双管反激电路占空比)2025-08-01 22:00:09
  • 华为模拟器路由器配置命令(华为模拟器路由器配置命令)2025-08-01 22:00:09
  • 电路gs是什么意思(电路分析中gs是什么)2025-08-01 22:00:09
  • 51单片机时钟电路原理(51单片机时钟电路原理图详解)2025-08-01 22:00:09
  • ip地址换算mac地址(ip地址与mac地址之间的转换协议)2025-08-01 22:00:09
  • 全屏图片