佳能ir3030n驱动
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佳能IR3030N打印A3纸双面打印完了为什么反面字和正面是颠倒的
佳能IR3030N打印A3纸双面打印完了为什么反面字和正
面是颠倒的
方法:
1.在打印时注意一下装订方向就行了。如果你的页面设置是横向的,而装订方向是系统默认的长边(长方形的纸两条边是长边,另两条边是是短边),系统以为你要从长边方向翻页,为了方便你阅读,它就给你倒过来了。只要把装订方向改为短边就行了。相反,如果你的页面设置是纵向的,而装订方向为短边,它同样会倒过来,这时就要改为长边。 或者:在打印属性里你把装订位置自动改成上边就可以了。
打印-->属性-->布局-->打印类型:双面;装订位置:长边(左)or短边(顶)
2.这个要看你打印机的设置,你在打印时要注意一下装订方向。如果你的页面设置是横向的,而装订方向是系统默认的长边(长方形的纸两条边是长边,另两条边是是短边),系统以为你要从长边方向翻页,为了方便你阅读,它就给你倒过来了。只要把装订方向改为短边就行了。相反,如果你的页面设置是纵向的,而装订方向为短边,它同样会倒过来,这时就要改为长边。装订方向的设置在你点了“打印”后跳出的那个窗口中的“属性”里面。
驱动芯片IR2110功能简介
驱动芯片IR2110功能简介
驱动芯片IR2110功能简介
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正文
在功率变换装置中,根据主电路的结构,起功率开关器件一般采用直接驱动和隔离驱动两种方式.美国IR公司生产的IR2110驱动器,兼有光耦隔离和电磁隔离的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选。
IR2110引脚功能及特点简介
内部功能如图4.18所示:
LO(引脚1):低端输出
COM(引脚2):公共端
Vcc(引脚3):低端固定电源电压
Nc(引脚4): 空端
Vs(引脚5):高端浮置电源偏移电压
VB (引脚6):高端浮置电源电压
HO(引脚7):高端输出
Nc(引脚8): 空端
VDD(引脚9):逻辑电源电压
HIN(引脚10): 逻辑高端输入
SD(引脚11):关断
LIN(引脚12):逻辑低端输入
Vss(引脚13):逻辑电路地电位端,其值可以为0V
Nc(引脚14):空端
驱动芯片IR2110功能简介
IR2110的特点:
(1)具有独立的低端和高端输入通道。
(2)悬浮电源采用自举电路,其高端工作电压可达500V。
(3)输出的电源端(脚3)的电压范围为10—20V。
(4)逻辑电源的输入范围(脚9)5—15V,可方便的与TTL,CMOS电平相匹配,而且逻辑电源地和功率电源地之间允许有 V的便移
IR2110驱动MOS IGBT组成H桥原理与驱动电路分析
IR2110驱动MOS IGBT组成H桥原理与驱动电路分析
3.3 电机驱动模块设计 3.3.1 H桥工作原理及驱动分析
要控制电机的正反转,需要给电机提供正反向电压,这就需要四路开关去控制电机两个输入端的电压。H桥驱动原理等效原理图图如图3-5所示,当开关S1和S3闭合时,电流从电机左端流向电机的右端,设此时的旋转方向为正向;当开关S2和S4闭合时,电流从电机右端流向电机左端,电机沿反方向旋转。 S1S4MotorS2S3GNDM 图3-5 H桥驱动原理等效电路图 常用可以作为H桥的电子开关器件有继电器,三极管,MOS管,IGBT管等。普通继电器属机械器件,开关次数有限,开关频率上限一般在30HZ左右,而且继电器内部为感性负载,对电路的干扰比较大,但继电器可以把控制部分与被控制部分分开,实现由小信号控制大信号,所以高压控制中一般会用到继电器。三极管属于电流驱动型器件,设基极电流为IB,集电极电流为IC,三极管的放大系数为β,电源电压VCC,集电极偏置电阻RC ,如果IB*β>=IC, 则三极管处于饱和状态,可以当作开关使用,集电极饱和电流IC =VCC/RC ,由此可见集电极的输出电流受到RC的限制,不适合应用于电流要求较高的场合。MOS管
IR2110驱动MOS IGBT组成H桥原理与驱动电路分析
IR2110驱动MOS IGBT组成H桥原理与驱动电路分析
3.3 电机驱动模块设计 3.3.1 H桥工作原理及驱动分析
要控制电机的正反转,需要给电机提供正反向电压,这就需要四路开关去控制电机两个输入端的电压。H桥驱动原理等效原理图图如图3-5所示,当开关S1和S3闭合时,电流从电机左端流向电机的右端,设此时的旋转方向为正向;当开关S2和S4闭合时,电流从电机右端流向电机左端,电机沿反方向旋转。 S1S4MotorS2S3GNDM 图3-5 H桥驱动原理等效电路图 常用可以作为H桥的电子开关器件有继电器,三极管,MOS管,IGBT管等。普通继电器属机械器件,开关次数有限,开关频率上限一般在30HZ左右,而且继电器内部为感性负载,对电路的干扰比较大,但继电器可以把控制部分与被控制部分分开,实现由小信号控制大信号,所以高压控制中一般会用到继电器。三极管属于电流驱动型器件,设基极电流为IB,集电极电流为IC,三极管的放大系数为β,电源电压VCC,集电极偏置电阻RC ,如果IB*β>=IC, 则三极管处于饱和状态,可以当作开关使用,集电极饱和电流IC =VCC/RC ,由此可见集电极的输出电流受到RC的限制,不适合应用于电流要求较高的场合。MOS管
整理L298N驱动步进电机
电机型号:28BYJ48 5VDC
导线颜色:
红(com) 橙(A) 黄(B) 粉(C) 蓝(D)
在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。
步进电机的主要特性:
(1)、转动的速度和脉冲的频率成正比。 (2)、28BYJ48 5V驱动的4相5线式的步进电机,而且是减速步进电机, 减速比为1:64 ,步距角为5.625/64度 。 如果需 要转动1圈 , 那 么需 要 360/5.625*64=4096个脉冲信号。
(3)、步进电机具有瞬间启动和急速停止的优越特性。 (4)、 改变脉冲的顺序,可以方便的改变转动的方向。
目前打印机,绘图仪,机器人等等设备都以步进电机为动力核心。
采用的是5V步进电机,该步进电机的耗电流为200mA左右,采用ULN2003驱动,驱动端口为P0.0(A),P0.1(B),P0.2(C),P0.3(C)。 正转次序:AB组-BC组-CD组-DA组(即一个脉冲,正转5.625度); 反转次序:AB组-AD组—CD组-CB组(即一个脉冲,正转5.625度),如下表:
表 1正转表 端口值 步数 P0.0
L298N步进电机驱动板
L298N步进电机驱动板/马达模块/智能小车(原装芯片)
驱动板原理图:
产品参数:
1.驱动芯片:L298N双H桥直流电机驱动芯片
2.驱动部分端子供电范围Vs:+5V~+35V ; 如需要板内取电,则供电范围Vs:+7V~+35V
3.驱动部分峰值电流Io:2A
4.逻辑部分端子供电范围Vss:+5V~+7V(可板内取电+5V)
5.逻辑部分工作电流范围:0~36mA
6.控制信号输入电压范围:
低电平:-0.3V≤Vin≤1.5V
高电平:2.3V≤Vin≤Vss
7.使能信号输入电压范围:
低电平:-0.3≤Vin≤1.5V(控制信号无效)
高电平:2.3V≤Vin≤Vss(控制信号有效)
8.最大功耗:20W(温度T=75℃时)
9.存储温度:-25℃~+130℃
10.驱动板尺寸:55mm*49mm*33mm(带固定铜柱和散热片高度)
11.驱动板重量:33g
12.其他扩展:控制方向指示灯、逻辑部分板内取电接口。
该产品不提供技术支持 购买前请注意
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IR Experiments with Lemur
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IR Experiments with LemurNancy McCracken October 21, 2004 Adapted from a presentation in IST 657 Lemur assistance: Shuyuan Mary Ho IR model slides: Liz Liddy and Anne Diekema Example experiment: Sijo Cherian
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Outline Overview of Lemur project goals and capabilities Standard IR experiments made possible by TREC Steps for IR using Lemur–––– Document preparation and indexing Query preparations Retrieval using several models Other applications
Evaluation for TREC exper
IR2183STRPBF;IR21834STRPBF;IR21834PBF;IR2183PBF;IR2183SPBF;
Features
?Fully operational to +600V
dV/dt immune
????????
Also available LEAD-FREE (PbF)
e1b9bf2233687e21ae45a95e 1
IR2183(4)(S ) & (PbF )
Data Sheet No. PD60173 rev.H
Description
The IR2183(4)(S) are high voltage,
high speed power MOSFET and IGBT drivers with dependent high and low
side referenced output channels. Pro-prietary HVIC and latch immune CMOS technologies enable rugge-dized monolithic construction. The logic input is compatible with standard CMOS or LSTTL output, down to 3.3V
logic. The output drivers feature a high pulse
L298N 电机驱动模块 程序书 红色版
L298N_电机驱动模块_程序书 红色版主要提供了2路直流电机的驱动方法和说明。
L298N_电机驱动模块_程序书 红色版主要提供了2路直流电机的驱动方法和说明。
L298N_电机驱动模块_程序书 红色版主要提供了2路直流电机的驱动方法和说明。
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L298N_电机驱动模块_程序书 红色版主要提供了2路直流电机的驱动方法和说明。
L298N_电机驱动模块_程序书 红色版主要提供了2路直流电机的驱动方法和说明。
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L298N驱动步进电机发热的问题探讨
L298N驱动步进电机发热的问题探讨
L298N是ST公司生产的一种高电压、大电流电机驱动芯片。主要特点是:工作电压高,最高工作电压可达46V;输出电流大,瞬间峰值电流可达3A,持续工作电流为2A;额定功率25W。内含两个H桥的高电压大电流全桥式驱动器,可以用来驱动直流电动机和步进电动机、继电器线圈等感性负载,是很多爱好者喜欢使用的一个驱动电路。
但是,L298N在实际使用中很多人反映发热现象严重,经常烧管子。通过分析原因并多次试验,初步得出了L298N发热原因,并给出解决方案。
一、L298N发热原因
首先,L298N瞬间峰值电流可达3A,持续工作电流为2A,压降可达1V,本身消耗的功率就很大,其散热片普遍比较小,易造成发热现象。驱动小电机或者电流较小的步进电机,尚不明显;而满电流驱动就会造成发热。
其次,一些步进电机直流内阻很低,甚至可以低到零点几欧姆,好多L298N板子没有恒流控制,易造成超负载现象。我直接用来驱动23KM-K383-G2V步进电机,即便5V供电,十几秒钟就感觉L298N很热了,一直很苦恼。
二、解决办法
必要的办法当然是增加降温风扇了,这个不多叙。无意
之中看到步进电机斩波恒流驱动原理,考虑用Arduino的PWM输出模