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DC Motor Ansteuerung mit STM32H7 über PWM
Hallo, ich möchte eine Regelung für einen DC-Motor mit dem DRV8432 und einem STM32H7 umsetzen. Beim Motor handelt es sich um einen kleinen Brushed DC Motor. Ich habe lange nach einem passenden Baustein gesucht und mich für den DRV8432 entschieden. Auf dem STM32H7
High und 30% Low besitzt und das PWM_2 Signal genau invertiert ist? http://www.ti.com/product/DRV8432
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Schrittmotor - PWM interface?
Ergebnis ist bei mir die Produktseite von TI mit dem Titel "Integrated Motor Driver - Stepper Driver - DRV8432 - TI.com" Und dort wird links in fett und rot das Datenblatt mit 1,6MB Größe angeboten. Da steht alles drin, was man wissen muss.
der Seite des Links gibt es zumindest ein Hinweis aud ein User Guide für ein Evaluation Board. DRV8432EVM Motor Drive Evaluation Board... Ansonsten haben die auch ein Userforum. Gruss Klaus.
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Schrittmotor - Step-Down-Converter
dabei eine Schrittmotorsteuerung zu bauen. Ich habe einen integrierten Motortreiber von TI den DRV8432, als Mikrocontroller verwendet ich einen ATmega32. Mein Motor hat folgende Eigenschaften: Impdanz: 0,63Ohm Induktivität: 1,7 mH max. Strom/Phase; 4,7 A Spannung: 30V Diese Eigenschaften
Ich hab' mir das Datenblatt vom DRV8432 nochmal angesehen. Eine Stromregelung kann der offensichtlich nicht, nur eine Steuerung. Für Mikroschritt ist der damit nur bedingt geeignet. Gerade bei Strömen >2A scheint mir das nicht die beste
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Potentialtrennung für Last- und Steuerseite // LiPo und Flyback
14,7V- oder 11,1V-LiPo speisen soll. Der PE-DC-Motor befindet sich in einer MOSFET-H-Brücke des DRV8432 für den 4-Quadranten-Betrieb. Da der Motor Rückspeisen soll, stellt sich mir die Frage: Ist es ausreicht den Last-GND und Steuer-GND zu trennen oder muss ich auch die Spannungsversorgung potentialtrennen
Klemmen sollen meine Frage symbolisieren, wo genau ich diesen und andere IC's (z.B. den Treiber DRV8432) anschließen sollte. In dieser Konfiguration kann der Motorstrom nicht durch die 12V-Sekundärseite des Flyback. Meine Frage bezieht sich eher darauf, ob diese galvanische Trennung notwendig ist
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H-Brücke schöner als DRV8432
Hallo, der DRV8432 ist ja schon recht schön: * bis 500 kHz * 110 mOhm * viel U und I Blöd ist nur: * max. 90 % Einschaltdauer wegen Bootstrap * im High-Z ein Pulldown am Ausgang (wegen Bootstrap) Welches
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EOF bei Bauteilen
und Digikey sind nicht gerade die besten Quellen Ich habe bei Texas Instruments einen Baustein DRV8432 benutzt. Plötzlich habe ich eine email erhalten das dieser Baustein obsolete ist, ohne das der Baustein vorher auf Last Time to Buy stand oder nicht empfohlen für neue Produkte.
Beitrag #7347969: > bekommt man > wohl nur als guter Kunde direkt beim Hersteller. Im Falle des DRV8432 scheint aber selbst der Hersteller nichts davon zu wissen. Im Datenblatt steht zumindest nichts von NRND oder gar EoL. Prüfe nochmal ob es den Baustein wirklich nicht mehr gibt. - https://www.ti.com
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Überspannung bei PE-DC-Motor in MOSFET H-Brücke
Hallo Leute, in meiner MOSFET H-Brücke inklusive Treiberschaltung (DRV8432) befindet sich ein PE-DC-Motor, den ich mittels PWM im Rechtslauf betreibe. Im Tiefsetzstellerbetrieb ereignet sich beim Ausschalten des High-Side-Switches, bzw. Anschalten des Low-Side-Switches der
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Treiber für 200W Brushed DC Motor
Beiträge, die eher davon abraten, weil er etwas "zickig" ist. - LT1160 wäre eine Alternative - DRV8432: kann angeblich 7A liefern, was reichen müsste, oder? Grundsätzlich wäre mir zwar einerseits wohler, wenn ich externe MOSFETs hätte, andererseits würde ich mit einer integrierten Brücke natürlich
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Schrittmotor: Zusammenhang PWM-Tastverhältnis, Schrittfrequenz
Hatte nen DRV8432 verwendet... aber gut vielleicht sollte ich wirklich einen Treiber nehmen der den Strom selbst regelt... Ich danke euch!
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H-Brücken-Modul: Selber machen?
http://www.ti.com/product/drv8432 12A
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Tiefpass für H-Brücke
Hallo Leute, ich möchte einen Motor mit Hilfe einer H-Brücke (IC DRV8432DKDR) ansteuern. Die ganze Regelung für den Motor funktioniert schon mal so wie gewünscht. Der Motor hat einen Innenwiderstand von 3,9Ohm und eine Induktivität von 90uH. Jetzt habe ich das Ausgangssignal