Hallo zusammen, ich spiele gerade mit einem STM L6474 herum und bin von dem kleinen Teil recht begeistert. Was mir der IC an Freude bereitet, bereitet mir das Datenblatt an Kummer. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet
nur einplanen. Bei den L6474 scheint das harmlos zu sein - ich habe bei meinem Test-Aufbau auf dem Schreibtisch kein Ruckeln bei Drehrichtungsumkehr gemerkt.
Hallo zusammen, ich versuche gerade, einen L6474-Schrittmotortreiber in Betrieb zu nehmen, da das Teil ja laut Datenblatt ja sowohl klein als auch fein ist. Ein wenig bringt mich die SPI-Schnittstelle allerdings ins Grübeln, um genau zu sein
used for a synchronous Serial communication between the host microprocessor (always master) and the L6474 (always slave)." Ich würde das so interpretieren: Es werden immer ganze 8-Bit-Bytes übertragen. Bei 7-Bit-Register werden nur Bits 0 - 6 verwendet, D7 wird ignoriert. > After each byte
Irms Raten Phase Current Max. continuous: Irms,max=3 A @ ca. 40-45 V Steuern will ich es mit L6474. Laut Datenblatt, soll das knapp passen. Der Motor steuert einen Ventil, und ist also nur für kurze Zeit an. Ich nehme an, für diese Anwendung nehme ich besser die POWERSO36-Gehäuse, weil es anscheinend
m.n. schrieb: > Kannst Du nicht einfach schreiben, was Du willst? Ein besseres Datenblatt zum L6474 und/oder Erfahrungsberichte mit diesen ICs. Oder Hinweise auf beliebte und *aktuelle* Schrittmotortreiber. Viele ICs, die hier im Forum erwähnt werden, sind nicht mehr lieferbar. > Ich rate
genauer anzusehen. Unter anderem bin ich auf die Bausteine von STMicroelectronics gestoßen. -> L6470, L6472, L6474 Besonders interessant finde ich das SPI-Interface da es eine sehr unkomplizierte Ansteuerung ermöglicht. Ich habe mir ein Demoboard aufgebaut, welches schaltungstechnisch der Typical
Ich hatte mal einen L6205 eingesetzt und der hat gut funktioniert. Auch von ST. Schaue Dir den mal an.
Motorbetrieb erreicht wird. Im Datenblatt des L6474 scheint dieser Fall nicht vorgesehen zu sein (es wird noch nicht einmal davor gewarnt). Die Ausgangs-Brückentreiber werden nur als hochohmig im nicht-initialisierten Zustand beschrieben. Ansatz
Spannung. Diese ververmutlich deutlich unter der nominalen Betriebsspannung des Treibers liegen. Der L6474 hat einen /standby-Eingang, mit dem die Ausgangstreiber abgeschaltet werden können. Mit Schutzdioden gegen V++ und GND an den Treiberausgängen wird da nichts kaputt gehen.
pointer during motorDrv_t instantiation in the driver component. 3.2.1.3 L6474 BSP component The L6474 BSP component provides the driver functions for the L6474 motor driver in stm32_cube/Drivers/BSP/Components/l6474. This folder has 3 files: l6474.c: core functions of the L6474 driver l6474.h: declaration of the L6474 driver functions and corresponding definitions l6474_target_config.h: predefines for the L6474 parameters and for the motor devices 20/42 DocID029289
Hallo, für meine bisherigen Schritt-Motor Ansteuerungen habe ich den L298 (siehe Bild) in Kombination mit dem L297 verwendet. Der L298 kann aber nur 2A. Ich brauche jetzt aber was bis ca. 8A. Habt ihr einen Vorschlag, was man da nehmen kann ? Schon mal Danke für Eure
Fragen dazu: 1. Warum hat er einen so exotischen Namen? Er ist sehr ähnlich zu den Mitgliedern der L647x-Familie, warum hat man ihn nicht L6xxx genannt? 2. Warum hat NUR der L6474 einen DIR (direction)-Eingang, der erst nach einer SPI-Konfiguration als solcher nutzbar ist? Damit hat STMicro
josef schrieb: > Prozessoren von TI (OMAP3, OMAP-L1, ...) mit McASP koennen I2S > Schnittstellen, USB und Ethernet GRMPF! -- Ich Arsch! Warum? Ich hatte leztes Jahr bei TI angefragt wegen dem TMS320C6474 Multicore Digital Signal
Hallo Michelle, der OMAP-L137 hat aber nur 256 Pins und die passenden Schnittstellen: USB, EMAC, 3xMcASP. Sollte doch passen, oder? -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/omap-l137.html
marginal auf. Ein Becherelko mit 85°C-Rating fühlt sich einen halben Daumenbreit daneben pudelwohl. L6474 im POWERSO36-Gehäuse. Verlustleistung (maximal) 5W. Temperaturgrenze 150°C bei einem Wärewiderstand von 12°C/W (zum Ground Pad). Eine sinnvolle thermische Anbindung sieht völlig anders aus als beim
Forenteilnehmer _den_ blöden Spruch bringt: Nein, das liegt nicht daran, daß Wärme nach oben steigt. Clemens L. schrieb im Beitrag #5189364: > "AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed > Packages": http://www.ti.com/lit/pdf/snva183 Danke! Das kannte ich zwar schon, geht aber
3DP001V1 Board? "Discovery board for 3D printer including 6-axis stepper motor driver based on the L6474H" Was haltet ihr von dem Board inkl. Marlin Firmware? Die Hardware ist für 3D-Drucker etwas oversized, jedoch für eine CNC-Fräße ideal - oder?
merkwürdigen Effekt: Ich betreibe einen Schrittmotor (42SHDC3025, Nema 17) an einer Mikroschritt-Endstufe (L6474, 1/16-Schritt) momentan noch mit recht kleinem Strom (500mA), um die Lautstärke beim Experimentieren auf dem Schreibtisch in Grenzen zu halten. Bis auf ein kleines Schwungrad ist das System noch
Peripheral Library". Ich würde lieber die CubeMX Libs benutzen. Oder gibt es noch einen Plan "B" für den L6474 Treiber ? Gruß, dasrotemopped. PS: Hardware hab ich schon bei R-eichelt gekauft
zwischen dem VBUS und dem GND-Pin durch. Ich verwende meist 0.2mm Breite und 0.2mm Spacing für den 4L-01 Lagenaufbau von Multi-CB, und das passt problemlos. Das sollte auch für Dich passen. fchk
STEVAL-3DP001V1 Discovery board for 3D printer including 6-axis stepper motor driver based on the L6474H Data brief current control and protection (up to 6 axes; phase current up to 3 A r.m.smicro-stepping digital end stop) Integrated debug solution; STLINKV2 embedded RoHS compliant Description
0.364 0.50 0.362 0.45 A 0.360 t 0.358 A n t 0.40 r 0.356 e 240VAC u r C 0.354 C 0.35 D 240VAC 120VAC L 0.352 E 0.30 L 0.350 0.25 0.348 120VAC 0.346 0.20 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 70 Output Voltage (V) Output Voltage (V) Current Regulation vs. AC Line Voltage Efficiency 0.370 95% 0.365 60V 90% ) ( 0.360 ) n VO= 20V ( e c u 0.355 e 85% C V O 60V c D f E 0.350 E 20V L 80% 0.345 0.340 110 160 210 260 310 75% 60 110 160 210 260 310 60 AC Line Voltage (VAC) AC Line Voltage (VAC) PWM Dimming Response Short Circuit Current V = 240VAC IN ILED PWMD Supertex inc. ● 1235 Bordeaux
aktuellen Projekts zum Einsatz (der Aufbau auf der Plexiglasplatte im Hintergrund). Treiber ist ein L6474. Die Kraftmesser sind geliehen und auch etwas älter - aber die Umrechnung von Kilopond in Newton sollten kein größeres Problem darstellen. Die Bremstrommel ist in einem einzigen -deshalb sehr
17-Schrittmotor angebaut und an der Hauptspindel ein Drehgeber. Als Schrittmotortreiber findet ein L6474 Verwendung, das 320 x 240 Pixel große LCD basiert auf einem ILI9341. Firmwareseitig funktionieren die Basisfunktionen (Positionsregelung, automatisches Einspuren etc.) schon seit einiger Zeit
mit libopencm3 USB2UART: CH340G (hab ich unter Windows 7 in LabView angebunden) Motortreiber: L298N
Verkabelung (aktuell haben wir Dutzend 5-10 m lange USB-Kabel überall.) Für die Motorsteuerung nehme ich L6474: http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?R=X-NUCLEO-IHM01A1virtualkey51120000virtualkey511-X-NUCLEO-IHM01A1 Zuerst werde ich alle mithilfe von Nucleo programmieren und austesten, später
additional status info #if AXIS_IS_L64XX(X) #define X_MICROSTEPS 128 // Number of microsteps (VALID: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128) - L6474 max is 16 #define X_OVERCURRENT 2000 // (mA) Current where the driver detects an over current // L6470
Die in Kunstoff eingepackten sind die 3 induktivitäten L1,L3,L4.12k1, und die 33p fehlten bei mir auch aber für die 33p hab ich einfach 22p genommen und bis jetzt hat sich noch nix beschwert darüber ;) @Omega stell nacher meine files mal hoch. Aber ich
Führst Du den Line-IN-R LINE-IN-L/MIC-R und MIC-L nicht raus? Ich würde es bevorzugen wenn Du dafür 2 3,5mm Jack auf die platinen packst, und einen 3 poligen Jumper, mit dem man zwischen LINE-IN-L und MIC-R wählen kann meistens
red yellow 330000 4570 K ±1.5% 4334 6334 3334 2334 orange orange yellow 470000 4570 K ±1.5% 4474 6474 3474 2474 yellow violet yellow Notes DERATING AND TEMPERATURE TOLERANCES 1. Dependent upon R -tolerance, the band IV is coloured as follows: 25 a) for R25±2%, band IV is coloured red P Power derating
red yellow 330000 4570 K ±1.5% 4334 6334 3334 2334 orange orange yellow 470000 4570 K ±1.5% 4474 6474 3474 2474 yellow violet yellow Notes DERATING AND TEMPERATURE TOLERANCES 1. Dependent upon R -tolerance, the band IV is coloured as follows: 25 a) for R25±2%, band IV is coloured red P Power derating
(lead spacing 10 mm) VR V RMS C R Max. dimensions Ordering code Ammo Reel Untaped f ≤1 kHz w × h × l (composition see pack 1) V DC V AC nF mm below) pcs./MOQ pcs./MOQ pcs./MOQ 1250 450 2.2 4.0 × 9.0 × 13.0 B32651A7222+*** 4000 6800 4000 3.3 5.0 × 11.0 × 13.0 B32651A7332+*** 3320 5200 4000 4.7 5.0 ×
established with 0 the TCCR1B register with 1 (CK-one prescale) and the starting value of the registers TCNT1L and TCNT1H with 0. After each cycle of the quartz oscillators the meter reading of the TCNT1L register is increased by 1. After reaching the value $FF in register TCNT1L and renewed increasing the register
established with 0 the TCCR1B register with 1 (CK-one prescale) and the starting value of the registers TCNT1L and TCNT1H with 0. After each cycle of the quartz oscillators the meter reading of the TCNT1L register is increased by 1. After reaching the value $FF in register TCNT1L and renewed increasing the register
: det(A−l ⋅E )= 0 In Determinantenschreibweise: a11l a12 a13 L a1n a21 a22l a23 L a2n det(A−l ⋅E =) det a31 a32 a33l L a3n = 0 M M M O M an1 an2 an3 L a −nn Beispiel: Gesucht sind alle
P L A A A M A A A A A 2_HPD TX0 - + - + D D D D V V V V L L L L C 1 N N S O 2 0 1 1 1 TX0 22,24,25,27,28,30,31,33 R X T X P P P P 5 5 5 5 D C D C D C D C E E O O O C T L L L T T STB3.3V 0 I 5VDET2 RX0P5VDET
two parallel transistors. a 2N39Q4 biased to 20 mA with a 50-Q source and 200-Q load. 2 J 2 (|S + l) -R e -2-|8R <f3 + l)-R e + J3 R / G := 10 log 4 RL- RS ;i + f?) -e + R s - Rf + ( Rl + R s + 0 R s +|8 -R L R e + 0 R S R L + R L * [ ( l + / 5 )f+R s ] - Re + R s- Rf] R;« := (1 + 0 ) . (f +R L) .
Art.Nr. H&B Wattavi S Leistungsmesser ISO 101,35 6369 H. Koll KDM3500T Multimeter ISO 78,42 6370 H.G.L 105 Digitalmultimeter ISO 89,27 6461 H.G.L 2500 Capacitance Meter ISO 56,70 7997 H.G.L 5050 DB Analogmultimeter ISO 72,39 6462 H.G.L 5050 E Analogmultimeter ISO 72,39 6463 H.G.L. 2000N Digital Multimeter ISO 56,70 8224 H.G.L. 325 DLBN Labor-Netzgerät ISO 55,50 7540 H.G.L. 3800JD Digital Multimeter ISO 56,70 8221 H.Horstmann GmbH Orion 3.0 Spannungsprüfer ISO 47,05 8144 Halstrup KAL84 Pressure Calibrator ISO 97,72 8117 Hameg
from avr/include/iomacros.h: #define loop_until_bit_is_clear(port,bit) \ __asm__ __volatile__ ( \ "L_%=: " "sbic %0, %1" "\n\t" \ "rjmp L_%=" \ : /* no outputs \ : "I" ((uint8_t)(port)), \ "I" ((uint8_t)(bit)) \ ) When used for the first time, L %= may be translated to L 1404, the next usage might create
from avr/include/iomacros.h : #define loop_until_bit_is_clear(port,bit) \ __asm__ __volatile__ ( \ "L_%=: " "sbic %0, %1" "\n\t" \ "rjmp L_%=" \ : /* no outputs */ : "I" (_SFR_IO_ADDR(port)), "I" (bit) ) When used for the first tiL_%= may be translated L_1404 , the next usage might createL_1405 or whatever