verrät das übrigens alles. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22431/STMICROELECTRONICS/L293E.html Seite 2
grundlegende Erkenntnisse gesorgt haben .... Gibts es denn einen Motortreiber, die Leistungsmäßig wie die L293 Reihe zugeschnitten sind und eine Strommessung mit zugehörigem OPV schon beinhalten? Danke
dabei, einen Motorregler für ne Studienarbeit zu programmieren. Das ganze läuft mit nem tiny2313 und l293 als treiber dahinter. Hab das ganze mit ein paar unterschiedlichen PWM Frequenzen ausprobiert und bin bei knapp 32kHz hängengeblieben. (16 MHz, Timer0 ohne Prescaler und PhaseCorrect PWM Mode 1)
Hallo, ich weiss jetzt nicht genau wie es beim L293 ist, beim L293D steht im Datenblatt jedenfalls folgendes : This device is suitable for use in switching applications at frequencies up to 5 kHz. Das Problem sind ansonsten die Verluste. Wenn
pull-down Widerstand (die externe Schaltung besteht, >hat mir jemand eine Idee? Da könnte man einen L293D zweckentfremden. Gibts auch billig bei Reichelt ;-) MFG Falk
Motor sein wird den ich habe. Jemand ne Idee wo man fertige Treiber herbekommt. Also statt eines L293D mit dem ich meinen 2 Phasen Schrittmotor betreibe, eien der ne ganze Stange kräftiger und für 3 Phasen ist. Der Motor ist mit 50A abgesichert, denke also das pro Phase knapp 15A benötigt werden.
Klingel bei 5V. Ich nehm einen Mini-DC/DC-Wandler 5V auf 24V (Reichelt 4,50Euro) und schalte einen L293 als Brücke dahinter und einen 1uF-Kondensator in Reihe zur Klingel, wie es auch das W48 im Original hat. Das ergibt 48V für die Klingel und das funzt wunderbar. Der DC/DC-Wandler benötigt ca.50mA
20mA. Ich schalte den DC/DC-Wandler mit einem FET spannungsmässig ein und über den Enableeingang des 293 das Klingeln ein und aus. Da ich für den 293 einen Inverter brauche habe ich die 25Hz-Erzeugung auch gerade mit Invertern realisiert. Und auch den 425Hz Wählton hab ich ebenfalls mit den Invertern erzeugt
die Akkuspannung direkt auf die Motoren schaltet. Für den NickRotor hinten wollte ich einfach nen L293D verwenden, der sollte für den kleinen Motor (Servomotor des abgestürzten Helis, die Sersos bestanden nur aus so einem Minimotor und nem poti) ausreichen um ihn drehzahlgesteuert links, rechts laufen
/docs/l293eapp2.pdf). leider verstehe ich die bezeichnungen der "vs" nicht so recht. brauche ich jetzt so eine schaltung für alle 4 ausgänge? nur eine pro motor? bitte werft mal einen blick in das pdf
Meinem Verständnis nach schützt die Schaltung den Ausgang _einer_ Treiberstufe. Da der L298 4 Treiber integriert hat und damit auch vier Ausgänge, musst du die Schaltung wohl an jeden Ausgang dranhängen.
Schaltverluste bei höheren PWM-Frequenzen, weiß allerdings nicht auswendig, wie schnell der L293 ist Wegen des einen Euros Unterschied würde ich nicht auf die Vorteile des LM293 verzichten, auch wenn der vielleicht etwas uncool :-). Evtl. gibt es sogar dem L293 ähnliche Bausteine mit 0,5
>- Freilaufdioden schon eingebaut, Platinenfläche für 16 Dioden > eingespart Ja, mit L293D!
Zustand geschaltet werden und dann der andere eingeschaltet wird. Für einen STrom von 100mA sollte der L293D reichen ("D" = integrierte Diode; sehr praktisch, wenn man einen kleinen Motor betreiben will...). Vielleicht auch der L272, der keinen Enable-Eingang besitzt, um die Endstufe hochohmig zu schalten
mich gerade mit der Ansteuerung von Schrittmotoren. In diversen Foren habe ich gelesen, dass der IC l293 dazu genutztz wird, um die Spulen eines unibolaren Schrittmotors zu bestromen. http://www.tranzistoare.ro/datasheets/90/69628_DS.pdf Meine Frage ist, was der eigentlich macht ? Ich kann doch
Hallo zusammen, ich verwende einen L293E um zwei kleine Motoren anzusteuern. Im Datenblatt Abbildung 9 sind als externe Beschaltung für den bidirektionalen Betrieb 4 Dioden vorgesehen. Wozu sind die da? Kann ich die auch weglassen? Vielen
Mosfet dahinter. Wenn Du die Drehrichtung ändern willst, brauchst Du eine H-Brücke, also 4 Fets oder L293. Außerdem hast Du nichts über die Leistung des Motors gesagt. Wenn Du präzise Antworten haben willst, mußt Du präzise Angaben machen.
rechnen. CU Frank PS: Bei Segor sollte man auch die Versandkosten beachten: http://www.segor.de/L1Versand/versand.shtml Ich arbeite sozusagen direkt um die Ecke von deren Laden (naja fast:) und hol die Sachen dann da ab. Das spart ungemein.
Nachnahmeversand, > Warenwert unter 75 Euro : € 10.00 > Warenwert ab 75 Euro bis unter 150 Euro (DM 293,37): € 5.00 > Warenwert ab 150 Euro: : frei Haus, keine Versandspesen gegen abholen kommt man natürlich nicht an ;)
true nop nop nop ret ;4 Takte -> Danach muss noch ein Takt eingerechnet werden (port setzen) waitus_52l3:;Warteschleife 29,6µsec ;832Takte ;-4 vom call ;-1 vom Port setzen ;-4 vom ret ;823 take vertrödeln ;minus 3 takte ausgleich für folgende jmp anweisung ldi wait1,0 ;1 Takt wait52l: ;eigentliche wartescheife inc wait1 ;1 Takt cpi wait1,205 ;1 Takt brne wait52l ;1 is false 2 if true ret ;4 Takte -> Danach muss noch ein Takt eingerechnet werden (port setzen)
solely byCRndC .C sychronizing discussions. 1 fZERO = 2π R• C •C C 12 LT1074/LT1076 O U TY I P CA L PP IC I L AT S Tapped-Inductor Buck Converter L2 L1* 5 H VOUT † VIN VIN VSW 3 1 5V, 10A 20V - 35V D2 LT1074HV 35V D1** R1 5W 2.8k FB + C1 GND VC 4400 F (2 EA + C4 R3 D3 R2 2200 F, 390 F 1k 1N5819 2.21k
sonst gibts Rauch :-), ohne Grundlagen geht da nichts. Nicht doll, aber für den Anfang ausreichend: L293 oder L297/298. Gibt inzwischen aber etliche viel bessere Treiber.
Hallo, also den L293 oder L297/298 habe ich bestellt. Statt IRFZ40 habe ich BUZ11 genommen. Den L620x hebe ich mir für später auf. Das mit der Fahne ist eine super Idee. Das könnt ich ja auch mit Cam ins Netz stellen
Hallo ..ja ist mir auch aufgefallen also bei meinen Schaltungen mit den L293D(DIP Gehäuse), ist an Pin 16(VSS)5 V und an PIN 8 (VS) 12V
ich würde die PWM auf die Treibereingänge legen. Hast schon mal den L293D ohne µC betrieben oder ohne Motor mal die Ausgangsspannung gemessen? Vielleicht ist es auch die PWM-Frequenz. Der L293D verträgt höchstens 5 kHz.
figures. Libraries Guide www.xilinx.com 5 ISE 8.1i R E x a m p le 1 F U N C T IO N S IZ E C O N T R O L P IN S C o u n te r , B in a r4 -B it C le a r (A s y n c h r o n o u s ) L o a d C lo c k E n a b le B i-D ir e c tio n a l C B 4 C L E D P r e c e d e n c e o f C o n tr o l P in s E x a m p le 2 F
) Dann noch einen Tiefpaß oder besser Bessel o.ä. an die Pins und gut is ;) Könntest z.B. nen MAX293 nehmen und den durch den PWM vom Timer2 "kalibrieren", dann hast Du praktisch nur den Mega8 und einen MAX293 ohne viel diskrete Bauteile. Nur so zum Bleistift ;)
TabSize 64 char SinTab[TabSize]=(128, 130, ... hier die Sinuswerte eingeben ); long frequ=123456L; //als Beispiel void PWM-ISR(void){ //Interrupt-Routine union DDS(long LONG, char BYTE[4]); //BYTE[3] sind die obersten 8 Bits (maschinenabhängig) DDS.LONG+=frequ; //mit Modulo
Bandbreite 20MHz 60 MS/s Real Sampling tatsächliche Abmaße 205 x 100 x 35mm tatsächliches Gewicht 293g, mit dem gelieferten USB-Kabel sind es dann 338g (immerhin das stimmt) Was darf man als Besitzer eines solchen Gerätes nun also glauben? Weiter geht es heute Abend. Bis dahin vertröste ich die
von National Semiconductor zum Einsatz. Auch verfügt das Gerät über zwei Speicherbausteine IS62LV256L-15T der Firma ISSI. Der Oszillator ist ebenfalls unkenntlich gemacht worden. Gruß, André
Du brauchst insgesamt 11 Push-Pull-Treiber (z.B. 6x L293D): Mit einem schaltest du die Polarität der Ringleitung, mit den restlichen schaltest du die Polariät der "Adressleitung". Dann brauchst du nur noch jeweils eine Diode in Reihe zur Spule. Das ganze
Der L293D hat sogar schon 4 Treiber drin... Die Ansteuerung für die Weichensteuerung erfordert aber etwas Hirnschmalz...
**************************************************** 2;* U S B S T A C K F O R T H E A V R F A M I L Y 3;* 4 5;* File Name :"USB90S2313.asm" ;* Title :USB stack + Infrared remote control to nonUSB MCU 6;* Date :5.4.2003 7;* Version :1.6 8;* Target MCU :AT90S2313-10,AT90S2323-10,AT90S2343-10 9;* AUTHOR
L298N or L293E, or with discrete transistors mode control of the current in the windings. A and darlingtons. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit V Supply voltage 10 V s Vi Input signals
(Continued) 5 L M Simple Temperature Controller 2 5 L M 3 , L M 3 A L M 2 5 A L 3 3 DS005698-5 A Simple Temperature Control DS005698-21 Ground Referred Fahrenheit Thermometer Centigrade Thermometer DS005698-22 DS005698
Spans 4 Tiles Spans 2 Tiles Spans 1 Tile Logic Tile L L L L L L L L L L L L L L L L L L Spans 1 Tile Spans 2 Tiles Spans 4 Tiles L L L L L L Logic Cell L L L L L L Figure 1-5 Efficient Long-Line Resources v5.2 1-5 ProASIC PLUSFlash Family FPGAs High Speed
100mA E 4 VOUT =10V R 2 VOUT=10V C R V =13V R VIN=13V D 2 C 2 IN C 1 PRELOAD=100mA O D PRELOAD=100mA D L 0 O 0 O 0 0 50 100 L 0 50 100 L 0 50 100 TIME ( s) TIME ( s) TIME ( s) 1083/4/5 ADJ G22 1083/4/5 ADJ G23 1083/4/5 ADJ G24 LT1083 LT1084 LT1085 Line Transient Response Line Transient Response Line Transient Response 150 60 60 E )100 CADJ= 0 E 40 CADJ = 0 E ) 40 CADJ= 0 A V A V C = 1 F A V C = 1 F L ( 50 CADJ= 1 F L N 20 ADJ L ( 20 ADJ V O V I V O T T 0 T A 0 T T 0 P I P V P V U E–50 U D–20 U E –20 O –100 O –40 O D –40 –150 VOUT = 10V –60 VOUT= 10V –60 VOUT = 10V IIN= 0.2A IN= 0.2A IIN= 0.2A V 14
(Continued) 5 L M Simple Temperature Controller 2 5 L M 3 , L M 3 A L M 2 5 A L 3 3 DS005698-5 A Simple Temperature Control DS005698-21 Ground Referred Fahrenheit Thermometer Centigrade Thermometer DS005698-22 DS005698
(Continued) 5 L M Simple Temperature Controller 2 5 L M 3 , L M 3 A L M 2 5 A L 3 3 DS005698-5 A Simple Temperature Control DS005698-21 Ground Referred Fahrenheit Thermometer Centigrade Thermometer DS005698-22 DS005698
Steuerspannung – ideal für Experimente mit Schrittmotoren verschiedener Nennspannungen. Um an den L293D heranzukommen, erlebte ich eine kleine Odyssee. Conrad hat den Chip nicht und ich besorgte das erste Exemplar bei einem Münchenaufenthalt in der Schillerstrasse, ein Mekka für Elektronikfreunde.
DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 R L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 0 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 0 Figure 3 Status Read Instruction Start Oscillation (R00h) The start oscillation instruction restarts the oscillator from the halt state in the staAftermode
(Continued) 5 L M Simple Temperature Controller 2 5 L M 3 , L M 3 A L M 2 5 A L 3 3 DS005698-5 A Simple Temperature Control DS005698-21 Ground Referred Fahrenheit Thermometer Centigrade Thermometer DS005698-22 DS005698
( . COM62 RES# r . COM60 CS# i . D/C# D E (RD#) r n . R/W#(WR#) d o . | BS2 c m . D o . COM2 BS1 A l C . COM0 BS0 e R c . U f D S C e G r . D7 M I G D6 D5 SA0 D4 . SB0 D3 . SC0 D2 SA1 D1 . D0 e . SB1 r . SC1 D . n . | m . e S . V DD . SA95 VSS . SB95 SC95 . . r r g E k . n r t a n a l e L l ) a d l