H橋電路詳細(xì)講解:工作原理分析,圖文+案例
一、H橋到底是什么電路?
簡單來說,H橋就是一個簡單的電路,包含4個開關(guān)元件,負(fù)載位于中心,呈H型。
本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/202405/458713.htmH 橋電路可以切換附加負(fù)載的極性。H 橋最常見的用途是驅(qū)動直流電機(jī),實現(xiàn)方向控制。具體的如下所示:
開關(guān)元件(Q1-Q4)通常都是雙極性晶體管或者FET晶體管,在某些高壓應(yīng)用是IGBT。二級管(D1-D4)稱為鉗位二極管,通常是肖特基型。
橋的頂端連接到電源(電池)、底端接地。雖然有一些限制,但是通常4個開關(guān)元件可以獨立打開和關(guān)閉。
負(fù)載在理論上說,可以替換,但是如果H橋帶有2個有刷直流或者雙極步進(jìn)電機(jī)(步進(jìn)電機(jī)每個電機(jī)需要兩個H橋)負(fù)載,是比較普遍的應(yīng)用。
這里主要是有刷直流電機(jī)驅(qū)動器的原理。
二、H橋電路詳細(xì)講解
H橋的基本工作模式相當(dāng)簡單:如果Q1和Q4導(dǎo)通,電機(jī)的左側(cè)引線將連接到電源,而右側(cè)引線接地,電流開始流過電機(jī),電機(jī)正向通電,電機(jī)軸開始旋轉(zhuǎn)。
如果 Q2 和 Q3 導(dǎo)通,則會發(fā)生反轉(zhuǎn),電機(jī)將反向通電,軸將開始向后旋轉(zhuǎn)。
在橋接器中,不要同時導(dǎo)通 Q1 和 Q2(或 Q3 和 Q4),如果同時導(dǎo)通的話,就會在電源和GND之間創(chuàng)建了一個非常低電路路徑,有效短路了電源,這種情況就被稱為”擊穿“,可能會損壞電路中的其他元件。
由于4種可能狀態(tài)的限制,A側(cè)開關(guān)可能只有3種狀態(tài):
Q1 | Q2 |
斷開 | 斷開 |
導(dǎo)通 | 斷開 |
斷開 | 導(dǎo)通 |
同樣對于B側(cè):
Q3 | Q4 |
斷開 | 斷開 |
導(dǎo)通 | 斷開 |
斷開 | 導(dǎo)通 |
兩側(cè)結(jié)合起來,就是9種狀態(tài):
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
導(dǎo)通 | 斷開 | 斷開 | 斷開 |
導(dǎo)通 | 斷開 | 斷開 | 導(dǎo)通 |
導(dǎo)通 | 斷開 | 導(dǎo)通 | 斷開 |
斷開 | 導(dǎo)通 | 斷開 | 斷開 |
斷開 | 導(dǎo)通 | 斷開 | 導(dǎo)通 |
斷開 | 導(dǎo)通 | 導(dǎo)通 | 斷開 |
斷開 | 斷開 | 斷開 | 斷開 |
斷開 | 斷開 | 斷開 | 導(dǎo)通 |
斷開 | 斷開 | 導(dǎo)通 | 斷開 |
三、構(gòu)建反激保護(hù)的完整H橋電路
1、反激二極管
驅(qū)動直流電機(jī)最重要的一點把它當(dāng)作電感負(fù)載。一旦為電機(jī)供電,就會將能力犓在磁場中,一旦電機(jī)達(dá)到速度,存儲的能量就會達(dá)到最大值。當(dāng)電源被移除時,磁場會崩潰。要想保持電流量恒定,唯一的方法時增加電機(jī)端子上施加的電壓。該電壓可以時電路中使用的供電電壓的許多倍。如果沒有安全的方法在電路中消散,感應(yīng)電壓始終與施加電壓的極性相反。
處理這種電壓尖峰的最常見的方法是使用”反激二極管“。具體如下圖,帶反激二極管的單向電機(jī)示例。
當(dāng)開關(guān)閉合時電機(jī)旋轉(zhuǎn),二極管變?yōu)榉聪蚱茫娏髁鬟^它,當(dāng)開關(guān)打開時,感應(yīng)電壓反轉(zhuǎn)方向并可以流過現(xiàn)在正向偏置的二極管。如下圖所示:
電感流通過反激二極管的路徑。
2、H橋電路反激二極管
當(dāng)使用H橋電路時,單個反激二極管是不夠的。由于有多條電流路徑,因此必須有4個二極管為感應(yīng)電壓提供路徑。
下圖,無論電機(jī)方向或者感應(yīng)電壓怎么樣,始終有一條安全路徑通過電源軌。
帶反激二極管的 TC78H620 H 橋電路。
3、將2者結(jié)合在一起
上面處理了感性負(fù)載問題,電路的其余部分就比較簡單了。對于下面這個電路,成為一個獨立的電路板,使用全局標(biāo)簽將大部分網(wǎng)路從一個組件連接到另一個組件。
有一個小的去耦電容C1,將放置在PCB上靠近H橋的位置,還有一個可選大電解電容C2,有助于儲存能量以供應(yīng)給電機(jī)。
該電容還可以幫助消散一些通過二極管的反激電壓。
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