TB6600HG er en PWM-chopper-type single-chip bipolar sinusformet mikrosteproduktionsmotordriver.Det kan opnå fremad og omvendt rotationskontrol gennem 2-fase, 1-2-fase, W1-2-fase, 2W1-2-fase og 4W1-2-fase excitationstilstande.2-fase bipolære steppermotorer drives udelukkende af en lav-vibration, højeffektivt ursignal.
Alternativer og ækvivalenter:
• TB6600FG
• L6258EX
• Delstatus: Aktiv
• Emballage: Bakke
• Pakke / sag: Hzip-25
• Producent: Toshiba
• Driftsforsyningsstrøm: 4,2 Ma
• Driftsforsyningsspænding: 2 V til 5,5 V
• Belastningsspændingsvurdering: 8 V til 42 V
• Antal output: 2 output
• PD - strømafledning: 40 W
• Monteringsstil: Gennem hul
• Pakningslængde/bredde/højde: 29,3 mm (max) /4,5 mm/15,7 mm
• Produktkategori: Motor / Motion / Ignition Controllere og drivere
(TA = -30 ° C til 85 ° C)
Bemærk: To VCC -terminaler skal programmeres den samme spænding.Den maksimale strøm af driftsområdet kan ikke nødvendigvis udføres afhængigt af forskellige betingelser, fordi udgangsstrømmen er begrænset af strømafledning PD.Sørg for at undgå at bruge IC i den tilstand, der får temperaturen til at overstige TJ (AVG.) = 107 ° C.
Strømforsyningsspændingen på 42 V og outputstrømmen på 4,5 A er de maksimale værdier for driftsområdet.Design kredsløbet med tilstrækkelig afgrænsning inden for dette interval ved at overveje strømforsyningsvariationen, den eksterne modstand og de elektriske egenskaber ved IC.I tilfælde af at overskride strømforsyningsspændingen på 42 V og outputstrømmen på 4,5 A fungerer IC ikke normalt.
Strømforbindelse: Først skal du sørge for at give passende strømforsyning til TB6600HG.Når du driver TB6600HG, skal du normalt tilslutte to stifter: VCC (positiv strømforsyning) og GND (jordtråd).VCC -stiften er ansvarlig for at tilvejebringe den spænding, der kræves for at drive chippen, mens GND -pin'en fungerer som referencens jordniveau.Vi er nødt til at sikre, at strømforsyningen er stabil og opfylder specifikationerne for TB6600HG.
Signalforbindelse: I henhold til kontrolsystemets specifikke behov er vi nødt til at forbinde styresignalet til den tilsvarende pin på TB6600HG driverchip.Disse kontrolsignaler inkluderer normalt retningsstyringssignaler og trinpulssignaler osv., Som er ansvarlige for at instruere, hvordan motorerne fungerer, herunder rotationsretningen og rotationshastigheden.
Motorforbindelse: Vi er nødt til at være særlig omhyggelige, når vi forbinder motoren til TB6600HG driverchip.De to ledninger på motoren, normalt rød og sort, repræsenterer de positive og negative poler på henholdsvis motoren.Den røde ledning forbindes normalt til motorens positive terminal, mens den sorte ledning forbindes til den negative terminal.
Feedbackforbindelse (valgfrit): Hvis en koder bruges til feedbackkontrol, er vi også nødt til at forbinde outputsignalet fra koderen til styresystemet.Dette inkluderer typisk output fra fase A, fase B og fase Z (hvis tilgængelig).
Jordforbindelse: Vi er nødt til at sikre, at den fælles jordledning af alt udstyr er tilsluttet korrekt for at undgå interferens og skade.
Initialiseringsindstillinger: Når forbindelsen er afsluttet, er vi nødt til at initialisere indstillingerne for TB6600HG for at sikre, at det fungerer korrekt.Dette kan omfatte indstilling af aktuelle grænser, trintilstande osv.
• Vedtage en forstørret radiator for god varmeafledning
• Instruktionsinstruktioner underafdeling udskrives på bagsiden af tavlen
• Med output kortslutningsbeskyttelsesfunktion, bekymringsfri brug
• Vedtage 6N137 højhastighedsoptisk kobling for at sikre høj hastighed uden tab af synkronisering
• Udgangsstrøm er trinvis justerbar for at imødekomme dine forskellige applikationsbehov
• Ved hjælp af almindelig anodeindgangstilstand er der to inputterminaler, der gør ledninger mere praktisk
Excitationstilstand kan vælges fra de følgende otte tilstande ved hjælp af M1-, M2- og M3 -indgange.Når M1-, M2- eller M3 -indgange forskydes under motordrift, initieres en ny excitationstilstand fra den indledende tilstand, hvilket potentielt forstyrrer kontinuiteten i outputstrømbølgeformen.
Bemærk: For at ændre den spændende tilstand ved at ændre M1, M2 og M3 skal du sørge for ikke at indstille M1 = M2 = M3 = L eller M1 = M2 = M3 = H.
Standby -tilstand
Betjeningstilstand bevæger sig til standbytilstand under betingelsen M1 = m2 = m3 = L eller M1 = m2 = M3 = H. Strømforbruget minimeres ved at slukke for alle operationer undtagen beskyttelsesdrift.I standbytilstand er outputterminal MO Hz.Standby -tilstand frigøres ved at ændre tilstanden af M1 = M2 = M3 = L og M1 = M2 = M3 = H til anden tilstand.Indgangssignal accepteres ikke i ca. 200 μs efter frigivelse af standbytilstand.
Opladning og udledning af en strøm i PWM -tilstand kræver typisk omkring fem cyklusser i OSCM.Den 40 procent hurtige forfaldstilstand initieres ved at inducere henfald inden for de to sidste cyklusser med hurtig forfaldstilstand, med forholdet på 40 procent resterende konsekvent fast.Forholdet mellem masterurfrekvensen (FMCLK), OSCM -frekvensen (FOSCM) og PWM -frekvensen (FCHOP) er vist som følger:
FOSCM = 1/20 × FMCLK
FCHOP = 1/100 × FMCLK
Når ROSC = 51 kΩ, masteruret = 4MHz, OSCM = 200 kHz, frekvensen af PWM (FCHOP) = 40 kHz.
Når nulstilling anvendes, er fasestrømmene som følger.
Nuværende retning defineres som følger.
Out1a → out2a: fremad retning
Out1b → out2b: fremad retning
Nedenfor er nogle anvendelser af TB6600HG.
• Baglygter
• Gæstfrihedsbygninger
• Stor udendørs LED -skærm
• Alternativ til skjulte lys
• Industrielle lys med høj bay
• LED -baggrundsbelysning af stort format
• Vis LED -baggrundsbelysning
• Kamera-aktiverede smartphones
• Step-up eller nedadgående drivertopologier
Følgende viser nogle almindelige fejl om TB6600HG og deres løsninger, der hjælper dig med at tage hurtig handling, når du støder på fejl og beskytter den normale drift af enheden.
Fejl en: Driverchip -overophedning
Selve TB6600HG -chippen er for varm, sandsynligvis på grund af overdreven belastning eller dårlige varmeafledningsbetingelser.
Løsning: Forbedre varmeafledning
Vi er nødt til at tilføje kølelegemer eller fans på førerchippen og motoren for at sikre, at de fuldt ud kan spredes varme, mens de arbejder.På samme tid er vi nødt til at holde miljøet omkring driverchippen og motoren godt ventileret for at undgå overophedning.
Fejl to: Motor roterer i den forkerte retning
Når motoren har modtaget drevsignalet, er rotationsretningen ikke i overensstemmelse med det forventede, det kan være kontrolsignalet er forkert, eller drevchippen er ikke konfigureret korrekt.
Løsning: Kontroller kontrolsignalet
Vi er nødt til omhyggeligt at kontrollere kontrolsignalerne, der sendes til TB6600HG for at sikre, at retningsstyresignalet og pulssignalet er korrekt.Hvis en mikrokontroller bruges til at sende signalerne, skal du kontrollere programkoden og PIN -konfigurationen.
Fejl tre: Motor undlader at rotere
Motoren reagerer ikke efter modtagelse af drevsignalet, det kan være, at driverchippen ikke fungerer korrekt, eller der er et problem med forbindelsen mellem motoren og driverchippen.
Løsning: Kontroller strømforsyningen og forbindelsen
Vi er nødt til at sørge for, at strømforsyningen af TB6600HG er normal, og forbindelsen mellem motoren og driverchippen er solid.Vi kontrollerer spændingen og strømmen i kredsløbet ved hjælp af et multimeter for at sikre, at de er i det normale interval.
Fejl fire: Alvorlig motorisk opvarmning
Motoren genererer overdreven varme under drift, som kan være forårsaget af overdreven strøm eller dårlig varmeafledning.
Løsning: Juster den aktuelle indstilling
Hvis motoren genererer alvorlig varme, kan vi forsøge at reducere outputstrømmen på driverchippen.Ved at justere den aktuelle indstillingsnål på TB6600HG, kan vi effektivt begrænse størrelsen på udgangsstrømmen, hvilket igen reducerer byrden på motoren og sikrer en stabil og sikker betjening af motoren.
Driftstemperaturen på TB6600HG varierer fra -30 ° C til 85 ° C.
TB6600HG er en type steppermotordriver, designet til at kontrollere steppermotorer i forskellige applikationer, såsom CNC -maskiner, 3D -printere, robotik og automatiseringssystemer.
TB6600HG-funktioner inkluderer justerbar motorstrøm, trinopløsningsindstillinger, indbygget overophedningsbeskyttelse og opto-isolerede input til signalstyring.
Send en forespørgsel, vi svarer med det samme.
på 2024-09-03
på 2024-09-03
på 1970-01-01 3272
på 1970-01-01 2815
på 0400-11-20 2640
på 1970-01-01 2265
på 1970-01-01 1882
på 1970-01-01 1846
på 1970-01-01 1807
på 1970-01-01 1801
på 1970-01-01 1799
på 5600-11-20 1782