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Danielxan 14 dicembre 08 22:16

I miei PCB
 
Apro questo tread per facilitare la ricerca dei miei pcb.

Danielxan 14 dicembre 08 22:19

Pwm2001
 
2 Allegato/i
Evoluizione della classica mm2001.
Scheda processore.

Danielxan 14 dicembre 08 22:20

Pwm2001
 
2 Allegato/i
Pannello di controllo.

Danielxan 14 dicembre 08 22:22

Pwm2001
 
2 Allegato/i
Gruppo alimentazione, controllo temperatura.

Danielxan 14 dicembre 08 22:24

Dx2-bdx
 
2 Allegato/i
La mia versione della MM2001 con finali motore a transistor.

Danielxan 14 dicembre 08 22:27

Dx2-ulm
 
2 Allegato/i
Versione con finali motore ULM senza resistenze di limitazione corrente.

Danielxan 14 dicembre 08 22:29

Dx2-ulm con resistenze
 
2 Allegato/i
Versione con finali motore ULM con resistenze di limitazione corrente.

Spiegazione di Phasol di come calcolare le resistenze:

Citazione:

Originalmente inviato da phasol (Messaggio 1245211)
Allora i motori passo passo, per funzionare assorbo una certa intensità di corrente (I) oltre il quale il motore si brucia. Questo valore lo puoi ottenere attraverso la legge di Ohm (V=R*I) dai dati di targa del motore. In questo caso sai già che se alimenti a 12V, il tuo motore assorbirà esattamente la corrente massima di funzionamento erogando la max coppia disponibile. Se sceglierai altri motori, dovrai calcolarti la tensione di alimentazione in modo tale da stare al di sotto della corrente max del motore e dato che ti verrà fuori sicuramente un valore di tensione non comune agli alimentatori, dovrai porre delle resistenze in serie alle fasi del motore, in tal modo limiterai la corrente assorbita dalla fase del motore.
Esempio con il Mae
Dati di targa: Rph=1.1 ohm Imax=2.1A/ph
Allora calcolo la tensione V=1.1*2.1=2.31V
Se io alimentassi a questa tensione, ogni fase assorbirebbe esattamente il max di corrente supportato.
Se invece alimentassi a 3.3V senza mettere null'altro avrei che sulle fasi scorrerebbe I=V/R=3.3/1.1=3A il che mi brucia le fasi, quindi si deve trovare qualcosa che limiti la corrente di assorbimente e queste sono le resistenze che vedi nello schema dei bdx.In questo caso ce n'è una per fase per cui, supponendo sempre di alimentare a 3.3 avresti:
V=(Rmotore+Rlimit)*I ora la I è quella che vogliamo avere cioè 2.1A, Rmot è la resistenza interna della fase e V è la tensione di alimentazione per cui:
Rlim=(V/I)-Rmot=3.3/2.1-1.1=0.47ohm
e quindi la potenza della resistenza sarà P=R*I^2=0.47*2.1^2=2W

Questo è tutto. La finezza sarebbe calcolare anche la caduta di tensione che hai sul diodo 1n5408, in quanto al motore non arrivano 3.3V, ma bensì 3.3V-0.7V=2.6V; quindi se vuoi proprio spremere al max i motori, metti 2.6V al posto di 3.3V nelle formule sopra.


Danielxan 14 dicembre 08 22:34

Fenice.
 
2 Allegato/i
Semplice interfaccia per driver di potenza con controllo step/dir.

Danielxan 14 dicembre 08 22:37

Ponte H
 
2 Allegato/i
Versione modificata del ponte H di Fiser.

Danielxan 14 dicembre 08 22:39

Chimera.
 
1 Allegato/i
Sceda di controllo per piccole frese 3 assi.


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