Мощно управление на натоварването от микроконтролер, AVR микроконтролер лаборатория устройство AVR

Светодиоди мигаха, разглеждане на това как и какво се случва в микроконтролера обикновено мисля: "И могат да се научат как да управляват с помощта на микроконтролер например осветлението в стаята, или вентилатор, или просто да се свърже към изхода на микроконтролера е нещо по-мощно от светодиода..".

В този случай, натоварването е относително силна, тъй като документацията на микроконтролер пристанища редовно се петдесетmA на натоварване ток (повярвайте ми, това е вярно изгаряния пристанища вече работи!) Трябва да изберете междинен устройство, което ще сменяме прекратяване.
Да вземем например микро-колекторен двигател, който се използва в статията за контрол на скоростта на двигателя.

Опции за проектиране на устройства за изход етап микроконтролер:
1. Използването на биполярен транзистор или верига монтаж (водач).
2. Използването на транзистор с полеви ефект или монтаж.
Помислете за предимствата и недостатъците на тези две опции.

Биполярен транзистор.
Биполярен транзистор контролирано ток, което води до редица недостатъци на използването му като устройства за изход превключване:
- нагряване на транзистора,
- необходимостта от използването на обемисти радиатори,
- максималната честота на превключване е по-ниска от тази на полевите транзистори.

Въпреки това, биполярни транзистори заемат определена ниша в електрониката и е много широко използвани в нашето време.
Верига на биполярен транзистор е показано на фиг. 1

Мощно управление на натоварването от микроконтролер, AVR микроконтролер лаборатория устройство AVR

Фиг.1

Circuit позволява управление на две колекторен двигател, също така забележително е, че дава възможност за контрол на посоката на мотора.
Много полезно, ако двигателят е монтиран в карането на шасито и обратното е задължително.

M54531P чип е в ключови етапи транзисторни състав 7, съответно, можете да се свържете на 7 мотори или други тежки товари.
Схемата на включване M54531P фиг. 4:

Мощно управление на натоварването от микроконтролер, AVR микроконтролер лаборатория устройство AVR

Фиг. 4
Когато протича ток, близки до максимално разрешения е силно препоръчително да се използва радиатор. Радиатор за L293 I направена от Nescafe буркан Фиг. 5:
Мощно управление на натоварването от микроконтролер, AVR микроконтролер лаборатория устройство AVR

Фиг. 5
Полеви транзистор.
Оперативно напрежение, което има определени предимства пред биполярния транзистор. А именно, липсата на отопление през превключване (или по-скоро на топлина е, но това не е сравнима с отопление биполярно), в резултат на която се намира на спад на напрежението. Което се отразява благоприятно върху енергийните характеристики на устройства, изградени върху транзистори полеви.
В ролята на превключване елементи или етапи продукция с ниска и средна мощност често използват така наречените "сглобяване" на няколко транзистори с полеви ефект. В един възел може да бъде с 2 или повече транзистори. Повечето транзистори съдържат п-канал и р са условие за удобство на изграждане на етап изхода на веригата на мост. За висока изходна мощност етапи използват единични полевите транзистори.
Фигурата по-долу показва сглобяването на двете полеви транзистори IRF7105 Фиг. 6:
Мощно управление на натоварването от микроконтролер, AVR микроконтролер лаборатория устройство AVR

Фиг. 6
Пример за превключване колектор на двигателя монтаж чрез IRF7105 FET, които участват само един от FETs Фиг. 7:
Мощно управление на натоварването от микроконтролер, AVR микроконтролер лаборатория устройство AVR

Фиг. 7
И като пример за включване на р-канал поле ефект транзистор IRFZ44 с колекторни двигатели Фиг. 8:
Мощно управление на натоварването от микроконтролер, AVR микроконтролер лаборатория устройство AVR

Фиг. 8

Защо такава странна схема на биполярен транзистор например, виждаш ли?

Всъщност, в този случай, ако няма контрол на сигнала, транзисторът е затворен по подразбиране и се зареди живеят по подразбиране! За да се избегне това, е необходимо да се постави допълнителен лифт база на транзистора, а само когато напрежението натоварване няма да се свързва автоматично.

Освен това, необходимо е да се справям с товарния ток и да изберете подходяща устойчивост на енергия, както и малки съпротивления власт не са. И радиатора на тях доста трудно да се сложи в контраст с транзистори.

И накрая, резистор предвижда спад на напрежението, т.е. ще трябва да се вземе предвид, че натоварването ще отидем по-ниско напрежение от захранването позволява.

В допълнение към горното, не са посочени предимства на биполярни транзистори и полеви дефекти. От текста на този етап трябва да бъде, че FETs определено са по-добри, и биполярно защо той се използва, но по някаква причина не е ясна, тъй като там е и областта, без недостатъците.