Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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fr:electronics:moteur_pas_a_pas [01/09/2021 20:45] Keuronde [Les différents moteurs pas à pas] |
fr:electronics:moteur_pas_a_pas [02/09/2021 21:56] (Version actuelle) Keuronde [Les modules] |
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|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | Attention, dans les exemples qui suivent, à fins de simplifications, | ||
| ===== Les différents moteurs pas à pas ===== | ===== Les différents moteurs pas à pas ===== | ||
| Ligne 19: | Ligne 20: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Elle est donc plus simple à mettre en œuvre sur une platine. L' | + | Elle est donc plus simple à mettre en œuvre sur une platine. L' |
| + | $$ U_l = L * \frac{di}{dt} $$ | ||
| + | |||
| + | Cette surtension peut détruire les transistors. | ||
| + | |||
| + | ==== Commande bipolaire ==== | ||
| + | |||
| + | La commande bipolaire utilise la bobine complète et fait circuler le courant dans les deux sens de la bobine pour attirer alternativement le pole nord ou sud de l' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Si vous ne reconnaissez pas le montage, lisez [[fr: | ||
| + | |||
| + | Ce montage aussi requiert aussi des diodes de roue libre, 2 en chacun des points (A, B, C et D), une pour évacuer une tension fortement négative vers la masse, une pour évacuer une tension fortement positive votre tension positive d' | ||
| ===== Fonctionnement ===== | ===== Fonctionnement ===== | ||
| ==== Alternance de l' | ==== Alternance de l' | ||
| - | {{ : | + | L' |
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Avec un moteur unipolaire, au lieu d' | ||
| + | |||
| + | Quand à chaque pas, une seule bobine est alimentée, on dit que le moteur est piloté par pas entier. | ||
| + | |||
| + | === Demi-pas === | ||
| + | |||
| + | En alimentant deux bobines à la fois, vous pouvez augmenter le couple du moteur. Vous pouvez continuer de réaliser des pas entiers, en alimentant à chaque pas les bobines deux à deux. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Mais si vous choisissez d' | ||
| + | |||
| + | === Micro-pas === | ||
| + | |||
| + | Il est possible de pousser le principe des demi-pas encore plus loin et de se servir d'un [[fr: | ||
| + | |||
| + | Exemple de pilotage en 1/8e de pas, extrait de la fiche technique du {{ : | ||
| + | |||
| + | ^ Pas ^ Bobine A ^ Bobine B ^ | ||
| + | |0| 100% | 0%| | ||
| + | |1/8| 98 % | 20% | | ||
| + | |2/8| 92 % | 38% | | ||
| + | |3/8| 83 % | 56% | | ||
| + | |4/8| 71 % | 71% | | ||
| + | |5/8| 56 % | 83% | | ||
| + | |6/8| 38 % | 92% | | ||
| + | |7/8| 20 % | 98% | | ||
| + | |1| 0 % | 100% | | ||
| ==== Limitation en courant ==== | ==== Limitation en courant ==== | ||
| Ligne 117: | Ligne 162: | ||
| Envie d' | Envie d' | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Les modules ===== | ||
| + | |||
| + | Les imprimantes 3D à construire soi-même ont popularisé les moteurs pas à pas et les cartes pour les piloter. | ||
| + | |||
| + | Les modules les plus évolués | ||
| + | * Indiquer sur une broche le sens de rotation du moteur | ||
| + | * Émettre une impulsion sur une autre boche pour passer au pas/ | ||
| + | |||
| + | Attention, ce n'est pas le cas de tous ces modules, et certains modules ne proposent pas de régulation du courant. | ||
| + | ==== VM8400DB (Velleman)==== | ||
| + | |||
| + | * Courant continu max par phase : 1,5 A | ||
| + | * Régulation de courant : Oui | ||
| + | * Tension d' | ||
| + | * Dimensions : 20 x 15 mm | ||
| + | * Pilotage par pas, 1/2 pas, 1/4 pas, 1/8 pas, 1/16 pas et 1/32 pas | ||
| + | * Basé sur un DRV8825 de TI | ||
| + | * Prix indicatif : 15€ | ||
| + | |||
| + | ==== A4988 (Pololu) ==== | ||
| + | |||
| + | * Courant continu max par phase : 1 A, 2 A avec refroidisseur | ||
| + | * Régulation de courant : Oui | ||
| + | * Tension d' | ||
| + | * Dimensions : 21 x 15 mm | ||
| + | * Pilotage par pas, 1/2 pas, 1/4 pas, 1/8 pas et 1/16 pas | ||
| + | * Basé sur un A4988 de Allegro MicroSystems | ||
| + | * Prix indicatif : 7€ | ||
| + | |||
| + | ==== RB01C025 (SeedStudio) ==== | ||
| + | |||
| + | * Courant continu max par phase : 2 A avec refroidisseur | ||
| + | * Régulation de courant : Oui | ||
| + | * Tension d' | ||
| + | * Dimensions : 21 x 15 mm | ||
| + | * Pilotage bobine par bobine, c'est au microcontrôleur de générer les consigne. | ||
| + | * Basé sur un L298N | ||
| + | * Prix indicatif : 24 € | ||
| + | |||
| + | ===== Les composants ===== | ||
| + | |||
| + | Les composants présentés ci-dessous vous permettent de vous affranchir de la logique de pilotage des pas ou micro-pas. En général, avec ces modules, le pilotage se résume à : | ||
| + | * Indiquer sur une broche le sens de rotation du moteur | ||
| + | * Émettre une impulsion sur une autre boche pour passer au pas/ | ||
| + | |||
| + | Lisez quand même les fiches techniques si vous comptez vous servir de ces composants. Un certain nombre de composants annexes sont requis, notamment des condensateurs. | ||
| + | ==== L297 + L298N ==== | ||
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| + | C'est un couple historique, le L298 est un pont en H tandis que le L297 gère la logique du pilotage des pas et la régulation de courant. Étant des composants traversants, | ||
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| + | Cet avantage devient obsolète à cause des modules à bas coût mettant en œuvre des composants CMS. | ||
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| + | ==== DVR8825 ==== | ||
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| + | Un exemple de composant de chez Texas Instruments. | ||
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| + | * Tension d' | ||
| + | * Courant continu maximal | ||
| + | * Boitier : HTSSOP (CMS - 28 broches) | ||
| + | * Micro-pas : jusqu' | ||
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| + | ==== A4988 ==== | ||
| + | |||
| + | Un exemple de composant de chez Allegro Microsystems. | ||
| + | |||
| + | * Tension d' | ||
| + | * Courant continu maximal | ||
| + | * Boitier : QFN (CMS - 28 broches) | ||
| + | * Micro-pas : jusqu' | ||
| + | |||
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