H-Brücken Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

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== Integrierte H-Brücken ==
== Integrierte H-Brücken ==


H-Brücken dienen der Ansteuerung von bipolaren Relais, Magnetventilen, Gleichstrom-oder [[Schrittmotoren]]. Damit kann sowohl die Drehrichtung als auch die Drehzahl per [[PWM]] gesteuert werden. Der Vorteil integrierter H-Brücken ist die kompakte Bauform.
H-Brücken dienen der Ansteuerung von bipolaren Relais, Magnetventilen, Gleichstrom-oder [[Schrittmotoren]]. Damit kann sowohl die Drehrichtung als auch die Drehzahl per [[PWM]] gesteuert werden. Der Vorteil integrierter H-Brücken ist die kompakte Bauform. Andererseits verursachen integrierte Brücken mit bipolaren Transistoren meist recht hohe Spannungsabfälle (bsp. bei L298 mehr als 4V) und damit eine hohe Verlustleistung.


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{| border="1" class="sortable" id="h-bruecken"
{| border="1" class="wikitable sortable" id="h-bruecken"
|-
|-
!Bezeichnung
! style="width:8em" | Bezeich-<br>nung
!Spannungsbereich [V]
!Spann&shy;ungs&shy;bereich<br>[V]
!Dauerstrom [A]
! <br>Dauer&shy;strom<br>[A]
!Spitzenstrom [A]
! <br>Spitzen&shy;strom<br>[A]
!max. PWM Frequenz [kHz]
!max. PWM-<br>Frequenz<br>[kHz]
!Gehäuse
! style="width:8em" | Gehäuse
!Preis [€]
! style="width:5em" | <br><br>Preis<br>[€]
!Lieferanten
! style="width:6em" | Liefer&shy;anten
|-
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/MC33887 MC33887]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/MC33887 MC33887]
|5-28
|5-28
|5
|5
|6.5 (intern limitiert)
|6.5
|10
|10
|20-Pin HSOP, 36-Pin PQFN, 54-Pin SOICW
|HSOP-20<br>PQFN-36<br>SOICW-54
|3,20
|3,20
|[[Elektronikversender#Farnell|Far]]
|[[Elektronikversender#Farnell|Far]]
|-
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/SI9987 Si9987]
|[http://cache.nxp.com/files/analog/doc/data_sheet/MC33926.pdf MC33926]
|3,8-13,2
|5-28<br>IO: 3-5
|1 (bei 5V Versorgung)
|5
|1,5
|6.5
|500
|20
|SO-08
|PQFN-32
|3,93
|
|[[Elektronikversender#Farnell|Far]] [http://www.vishay.com/power-ics/external-motor-driver/], RS
|
|-
|[http://cache.nxp.com/files/analog/doc/data_sheet/MC34931.pdf MC34931]
|5-36<br>IO: 3-5
|5
|6.5
|20
|SOICW-32
|
|
|-
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/L293 L293D]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/L293 L293D]
|4,5-36
|4,5-36
|0,6 (2x)
| 2x 0,6
|1,2
|1,2
|10
|10
|DIL16,SO-20
|DIL-16<br>SO-20
|1,20 (DIL), 2,80 (SO)
|1,20<br>2,80
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|-
|-
Zeile 47: Zeile 56:
|
|
|
|
|8-DIP 16-SOP
|DIP-8, SOP-16
|1,05
|1,05
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
Zeile 53: Zeile 62:
|[http://www.mikrocontroller.net/part/L298 L298N]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/L298 L298N]
|4,5-36
|4,5-36
|2 (2x)
|2x 2
|3
|3
|40
|40
Zeile 65: Zeile 74:
|
|
|100
|100
|Dip 18
|Dip-18
|3,55
|3,55
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
Zeile 80: Zeile 89:
|[http://www.mikrocontroller.net/part/L6219 L6219]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/L6219 L6219]
|12-52
|12-52
|0,75 (2x, dual)
| 2x 0,75
|1
|1
|100
|100
|S-Dip 24
|DIP24
|1,70
|2,00
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|-
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/MC3479 MC3479]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/MC3479 MC3479]
|7,2-16
|7,2-16
|0,35 (2x, dual)
| 2x 0,35
|
|
|100
|100
|Dip 16
|DIP 16
|4,10
|4,10
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
Zeile 105: Zeile 114:
|RS
|RS
|-
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/TC4426 TC4426COA]
|[http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9201SG-DS-v01_00-en.pdf?fileId=db3a304345087709014518190f481cec TLE9201SG]
|28
|6
|8
|20
|PG-DSO-12-17
|
|
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/TC4426 TC4426]
|4,5-18
|4,5-18
|
|
|1,5
|1,5
|
|
|SO-08
|SO-8
|0,80
|0,80
|RS
|RS
Zeile 119: Zeile 137:
|1
|1
|
|
|DIL16
|DIL-16
|2,60
|2,60
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
Zeile 125: Zeile 143:
|[http://www.mikrocontroller.net/part/TEA3718 TEA3718A]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/TEA3718 TEA3718A]
|10-50
|10-50
|1,2 "recommended"
|1,2
|1,5
|1,5
|
|
|DIL16
|DIL-16
|1,90
|1,90
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
Zeile 137: Zeile 155:
| 30
| 30
| 10
| 10
| MPSO30
| MPSO-30
| 3,20
| 3,20
| [[Elektronikversender#Spoerle|Spo]], ca. 320 EUR/100 Stk.
| [[Elektronikversender#Spoerle|Spo]]
|-
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/VNH2SP30 VNH2SP30]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/VNH2SP30 VNH2SP30]
Zeile 146: Zeile 164:
|
|
|20
|20
|MPSO30
|MPSO-30
|
|
|[[Elektronikversender#Schukat_elektronic|Schukat]]
|[[Elektronikversender#Schukat_elektronic|Schukat]]
|-
|VNH5019A-E
|4,5-24
|12
|30
|20
|MPSO-30
|
|
|-
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/BA6845FS BA6845FS]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/BA6845FS BA6845FS]
Zeile 164: Zeile 191:
|1
|1
|176
|176
|DIP16, SO16
|DIP-16, SO-16
|1,15
|1,15
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]](DIP)
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|-
|-
|[http://www.mikrocontroller.net/part/ZXMHC6A07T8TA ZXMHC6A07T8TA]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/ZXMHC6A07T8TA ZXMHC6A07T8TA]
Zeile 173: Zeile 200:
|7.2
|7.2
|1000 ?
|1000 ?
|SM8
|SM-8
|1,10
|1,10
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
Zeile 179: Zeile 206:
|[http://www.mikrocontroller.net/part/VNH3SP30-E VNH3SP30-E]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/VNH3SP30-E VNH3SP30-E]
|5,5-40
|5,5-40
|30 (Vollbrücke)
|30
|
|
|10
|10
|MPSO30
|MPSO-30
|5,45
|5,45
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]
Zeile 188: Zeile 215:
|[http://www.mikrocontroller.net/part/BD6211 BD6211]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/BD6211 BD6211]
|3-5,5
|3-5,5
|0,5 - 2
|2
|
|
|100
|100
|SOP8, HRP7
|SOP-8, HRP-7
|1,70
|1,70
|[[Elektronikversender#Farnell|Far]]
|[[Elektronikversender#Farnell|Far]]
Zeile 197: Zeile 224:
|[http://www.mikrocontroller.net/part/DRV8833 DRV8833]
|[http://www.mikrocontroller.net/part/DRV8833 DRV8833]
|2,7-10,8
|2,7-10,8
|1,5 (2x, dual)
| 2x 1,5
|2
|2
|?, 50kHz int. Strombegr.
|50 ?
|HTSSOP, QFN
|HTSSOP, QFN
|3,70
|3,70
|[[Elektronikversender#Farnell|Far]]
|[[Elektronikversender#Farnell|Far]]
|-
|DRV8870
|6,5-45
|3,5
|3,5
|200
|HSOP PowerPAD
|
|
|-
|DRV8838
|0-11
|1,8
|1,8
|250
|WSON-8 PowerPAD
|
|
|-
|TB6612FNG
|2,5-13,5
|1
|2
|100
|SSOP-24
|
|
|-
|SN754410NE
|4,5-36, IO:2-5.5
|1
|2
|100?
|DIP-16
|
|
|-
|MAX14871
|4,5-36, IO:2-5.5
|2,8
|
|50
|TSSOP-16EP
|
|
|}
|}


== Diskrete H-Brücken ==
== Diskrete H-Brücken ==


Der Vorteil diskreter H-Brücken sind die wesentlich grösseren Schaltströme, da hier große, diskrete [[FET | MOSFETs]] genutzt werden können. Passende MOSFETs findet man in der [[MOSFET-Übersicht]], den passenden [[Treiber]] im gleichnamigen Artikel. Die MOSFETs brauchen dann meist einen [[Kühlkörper]].
Der Vorteil diskreter H-Brücken sind die wesentlich grösseren Schaltströme, da hier große, diskrete [[FET | MOSFETs]] genutzt werden können. Passende MOSFETs findet man in der [[MOSFET-Übersicht]], den passenden [[Treiber]] im gleichnamigen Artikel. Die MOSFETs brauchen dann meist einen [[Kühlkörper]]. Allerdings braucht man für eine diskret aufgebaute H-Brücke deutlich mehr als 4 Transistoren, vor allem Know How! Man braucht [[Treiber]], [[Pegelwandler]] und Schutzbeschaltungen.
 
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/401601?goto=4642751#4642751 Forumsbetrag]: Warum eine gute H-Brücke deutlich mehr als 4 Transistoren braucht


== Module / Bausätze mit H-Brücken ==
== Module / Bausätze mit H-Brücken ==
* [https://www.ssl-id.de/b-redemann.de/catalog/product_info.php?products_id=161 Modul mit L293]
* [http://www.shop.display3000.com/elektronikmodule/h-bruecken-_-treiber/index.html Fertige H-Brücken 5-40 Volt, bis 170A Ampere]
* [https://www.ssl-id.de/b-redemann.de/catalog/product_info.php?products_id=162 Modul mit L298]
* [http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Bausaetze/3D-Step-Platine-fuer-3-Kanal-Schrittmotorkarte-Rev-2-8::238.html 3-Achs Schrittmotorsteuerung mit L297/L298]
* [http://www.mechapro.de/shop/Schrittmotor-Endstufen/Bausaetze/HP-Step-Platine-fuer-1-Kanal-4A-Mikroschritt-Karte::64.html 4A Schrittmotorsteuerung mit Mega8, L6506/2*L6203]
* [http://shop.cboden.de/Erweiterungen-Zubehoer/Erweiterungen/H-Bruecke-12V-10A-mit-einstellbarer-Strombegrenzung.html H-Brücke für 12V mit einstellbarer Strombegrenzung bis 10A]


== Links ==
== Links ==
Zeile 219: Zeile 295:


[[Kategorie:Liste mit Bauteilen]]
[[Kategorie:Liste mit Bauteilen]]
[[Kategorie:Leistungselektronik]]

Aktuelle Version vom 10. Januar 2021, 10:05 Uhr

Integrierte H-Brücken

H-Brücken dienen der Ansteuerung von bipolaren Relais, Magnetventilen, Gleichstrom-oder Schrittmotoren. Damit kann sowohl die Drehrichtung als auch die Drehzahl per PWM gesteuert werden. Der Vorteil integrierter H-Brücken ist die kompakte Bauform. Andererseits verursachen integrierte Brücken mit bipolaren Transistoren meist recht hohe Spannungsabfälle (bsp. bei L298 mehr als 4V) und damit eine hohe Verlustleistung.

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Bezeich-
nung
Spann­ungs­bereich
[V]

Dauer­strom
[A]

Spitzen­strom
[A]
max. PWM-
Frequenz
[kHz]
Gehäuse

Preis
[€]
Liefer­anten
MC33887 5-28 5 6.5 10 HSOP-20
PQFN-36
SOICW-54
3,20 Far
MC33926 5-28
IO: 3-5
5 6.5 20 PQFN-32
MC34931 5-36
IO: 3-5
5 6.5 20 SOICW-32
L293D 4,5-36 2x 0,6 1,2 10 DIL-16
SO-20
1,20
2,80
Rei
L272D 40 0,7 DIP-8, SOP-16 1,05 Rei
L298N 4,5-36 2x 2 3 40 Multiwatt15 2,15 Rei
L6202 12-42 1,5 100 Dip-18 3,55 Rei
L6203 12-48 4 10 100 Multiwatt11 4,05 Far,Rei
L6219 12-52 2x 0,75 1 100 DIP24 2,00 Rei
MC3479 7,2-16 2x 0,35 100 DIP 16 4,10 Rei
TLE4207 18 0,8 2,70 RS
TLE9201SG 28 6 8 20 PG-DSO-12-17
TC4426 4,5-18 1,5 SO-8 0,80 RS
PBL3717A 10-46 ? 1 DIL-16 2,60 Rei
TEA3718A 10-50 1,2 1,5 DIL-16 1,90 Rei
VNH3ASP30-E 5,5-16 30 10 MPSO-30 3,20 Spo
VNH2SP30 5,5-16 30 20 MPSO-30 Schukat
VNH5019A-E 4,5-24 12 30 20 MPSO-30
BA6845FS 2,7-9 1 SSOP-A16 1,35 Rei
TDA7073 3-18 0.6 1 176 DIP-16, SO-16 1,15 Rei
ZXMHC6A07T8TA 60 1.5 7.2 1000 ? SM-8 1,10 Rei
VNH3SP30-E 5,5-40 30 10 MPSO-30 5,45 Rei
BD6211 3-5,5 2 100 SOP-8, HRP-7 1,70 Far
DRV8833 2,7-10,8 2x 1,5 2 50 ? HTSSOP, QFN 3,70 Far
DRV8870 6,5-45 3,5 3,5 200 HSOP PowerPAD
DRV8838 0-11 1,8 1,8 250 WSON-8 PowerPAD
TB6612FNG 2,5-13,5 1 2 100 SSOP-24
SN754410NE 4,5-36, IO:2-5.5 1 2 100? DIP-16
MAX14871 4,5-36, IO:2-5.5 2,8 50 TSSOP-16EP

Diskrete H-Brücken

Der Vorteil diskreter H-Brücken sind die wesentlich grösseren Schaltströme, da hier große, diskrete MOSFETs genutzt werden können. Passende MOSFETs findet man in der MOSFET-Übersicht, den passenden Treiber im gleichnamigen Artikel. Die MOSFETs brauchen dann meist einen Kühlkörper. Allerdings braucht man für eine diskret aufgebaute H-Brücke deutlich mehr als 4 Transistoren, vor allem Know How! Man braucht Treiber, Pegelwandler und Schutzbeschaltungen.

  • Forumsbetrag: Warum eine gute H-Brücke deutlich mehr als 4 Transistoren braucht

Module / Bausätze mit H-Brücken

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