问题描述:关于步进电机驱动芯片THB6064H常见问题的解答
Q0, 问:THB6064H是否可以提供驱动电路图,PCB图
答: 可以,
Q1,问:能否提供THB6064H的应用笔记?
答:可以
Q2,问:THB6064H有多少种细分模式?
答:8种,2、8、10、16、20、32、40、64
Q3,问:THB6064H是否仅仅设计用来代替管脚兼容的旧款产品?
答: 不是,这是一款全新的产品。外围电路十分简单,而且具有别的芯片没有的半流锁定功能。
Q4,问:译码器和驱动器集成在同一芯片中有什么好处?
答:外围电路精简了,只需要几个阻容件就可以了,应用起来十分方便。
Q5,问:THB6064H输入端是否需要上拉或下拉电阻?
答:不需要,输入端可直接连接正电源(Vdd)或地(GND)。
Q6,问:THB6064H提供了哪些保护功能?
答: 过热、过流、欠压保护。
Q7,问:THB6064H电机驱动电压最大是多少?
答:最大电压是50V,击穿电压是55V,其安全电压为42V。也就是说超过42V,电机在运行过程中,有可能烧毁芯片。
Q8,问:数据手册上提到的±4.5 A驱动能力,是指的整个芯片还是每一相H桥?
答:是指每相H桥最大有±4.5 A驱动能力。另外要注意芯片运行时结温不能超过85°C。
Q9,问:THB6064H需要什么外围器件?
答:
1,Rs1和Rs2,两个用于PWM恒流控制的电流采样电阻,此电阻应选用无感电阻。阻值的计算请参照以下公式:
Rs = VREF/3*Io(max) 最好选用0.2Ω以上
2,OSC1/OSC2脚与地之间连接一680pf~1000pf无极性陶瓷电容;
3,逻辑电源(VDD)建议加0.1 μF无极性陶瓷电容退耦;
4,电机驱动电源建议加47μF以上的电解电容退耦,如果考虑斩波频率较高,还可并联一0.1 μF无极性陶瓷电容;
5,FDT端应对地接一0.1 μF无极性陶瓷电容。
Q10,问:THB6064H芯片PCB布线上应注意什么问题?
答:采样电阻应尽量接近芯片,其接地端应通过单独的路径连接芯片的接地端(13/17脚)。地线应尽可能地粗。电机驱动电源上的退耦电解电容应尽量靠近芯片。安全间距安全间距至少要15mil,在四个电机输出端和电源端尤其需要注意。2脚的数字地与13、17脚的模拟地之间布线要尽量短,2脚的地线最好不要与别处相连。
Q11,问:THB6064H的控制方式是恒流控制还是恒压控制?
答:恒流控制。芯片内部的脉宽调制恒流斩波电路控制电机绕组电流,OSC1、OSC2外接的电容设置斩波周期中的关断时间。
Q12,问:线路板需要多大面积的敷地才能够保证大电流工作时损耗最小?
答:至少要芯片封装面积的两倍大。
Q14,问:THB6064H有没有关于外接二极管的应用笔记?
答:没有这方面的应用笔记。因为THB6064H不需要外接二极管。
Q17,问:THB6064H运行的时候可否改变细分数?
答:可以。只要达到时序要求即可。
如果在改变细分数的时候想保持电机匀速,应在电流值正好为下一细分的某一个值上时改变。
Q19,THB6064芯片的电机输出是否要接4只续流二极管?说明书上没介绍
答:可以不接。
Q20:1脚温度和过流保护怎么处理?
答复: 1脚,常态时为高阻,保护时为0。可接指示灯,保护时灯亮。
Q21: M1、M2、M3 是用来设置细分步的, 在正常操作过程中,可以变化吗?
答复:在程序中可以控制M1M2M......
余下全文>>回答(1).你这个问题我帮你在大比特论坛发过帖子了,就等待那边的高手提供更详细的解答。
如果有回答,第一时间通知你,你可以留个邮箱。如果问题比较急,你可以登录论坛然后搜索你的标题看别人的回答也行。
回答(2).麻烦上传一个清晰的照片。帮你分析下具体用途。
回答(3).散热片好,而且如果两个芯片离得近,可以用一块大散热片,散热片上还可以加风扇主动散热
回答(4).步进电机驱动芯片