Giới thiệu Động cơ DC JGB37-520 12V 320RPM
Động cơ DC JGB37-520 12V 320RPM là Motor có cấu tạo bằng kim loại cho độ bền và độ ổn định cao, được sử dụng trong các mô hình robot, xe, thuyền,…, hộp giảm tốc của động cơ có nhiều tỉ số truyền giúp bạn dễ dàng lựa chọn giữa lực kéo và tốc độ, động cơ sử dụng nguyên liệu chất lượng cao cho sức mạnh và độ bền vượt trội hơn.

Thông số cơ bản động cơ :
- Mode: JGB37-520
- Điện áp cấp cho động cơ hoạt động: 12VDC
- Dòng điện không tải: 40mA
- Dòng chịu đựng tối đa khi có tải: 1.4A
- Công suất: 1.4W
- Tỉ số truyền: 18:1
- Tốc độ sau giảm tốc: 320RPM
- Tốc độ chịu đựng tối đa khi có tải: 246RPM
- Lực kéo Moment định mức: 0.5KG.CM
- Lực léo Moment tối đa: 2.2KG.CM
- Loại trục: Chữ D
- Đường kính động cơ: 25mm
- Đường kính trục: 4mm
- Trọng lượng: 150g
Ứng dụng Động cơ DC JGB37-520 12V 320RPM
- Thiết bị điện dân dụng: Các loại thiết bị như quạt trần, máy lạnh, máy giặt, máy hút bụi đều được trang bị các khối động cơ điện 1 chiều cỡ nhỏ
- Đồ chơi trẻ em: Các loại đồ chơi trẻ em như oto, máy bay, máy xúc, điều khiển từ xa các thiết bị có khả năng chuyển động đều sử dụng động cơ 1 chiều DC
- Thiết bị điện tử: Đối với các hệ thống, thiết bị điện tử người ta cũng sử dụng động cơ điện 1 chiều như 1 phần của hệ thống đó. Chúng ta có thể bắt gặp loại động cơ này bên trong quạt tản nhiệt, ổ cứng, ổ quang, tản nhiệt nước,…
- Phương tiện, máy móc: Không chỉ những loại thiết bị nhỏ, mà động cơ điện 1 chiều còn được sử dụng làm động cơ chính cho các loại máy móc, thiết bị như: , xe đạp điện, xe máy điện,…
Chương trình Test sản phẩm
Nguyên lý kết nối

Chương trình
#define enA 9
#define in1 4
#define in2 5
#define enB 10
#define in3 6
#define in4 7
int motorSpeedA = 0;
int motorSpeedB = 0;
void setup() {
pinMode(enA, OUTPUT);
pinMode(enB, OUTPUT);
pinMode(in1, OUTPUT);
pinMode(in2, OUTPUT);
pinMode(in3, OUTPUT);
pinMode(in4, OUTPUT);
}
void loop() {
int xAxis = analogRead(A0); // Read Joysticks X-axis
int yAxis = analogRead(A1); // Read Joysticks Y-axis
// Y-axis used for forward and backward control
if (yAxis < 470) {
// Set Motor A backward
digitalWrite(in1, HIGH);
digitalWrite(in2, LOW);
// Set Motor B backward
digitalWrite(in3, HIGH);
digitalWrite(in4, LOW);
// Convert the declining Y-axis readings for going backward from 470 to 0 into 0 to 255 value for the PWM signal for increasing the motor speed
motorSpeedA = map(yAxis, 470, 0, 0, 255);
motorSpeedB = map(yAxis, 470, 0, 0, 255);
}
else if (yAxis > 550) {
// Set Motor A forward
digitalWrite(in1, LOW);
digitalWrite(in2, HIGH);
// Set Motor B forward
digitalWrite(in3, LOW);
digitalWrite(in4, HIGH);
// Convert the increasing Y-axis readings for going forward from 550 to 1023 into 0 to 255 value for the PWM signal for increasing the motor speed
motorSpeedA = map(yAxis, 550, 1023, 0, 255);
motorSpeedB = map(yAxis, 550, 1023, 0, 255);
}
// If joystick stays in middle the motors are not moving
else {
motorSpeedA = 0;
motorSpeedB = 0;
}
// X-axis used for left and right control
if (xAxis < 470) {
// Convert the declining X-axis readings from 470 to 0 into increasing 0 to 255 value
int xMapped = map(xAxis, 470, 0, 0, 255);
// Move to left - decrease left motor speed, increase right motor speed
motorSpeedA = motorSpeedA - xMapped;
motorSpeedB = motorSpeedB + xMapped;
// Confine the range from 0 to 255
if (motorSpeedA < 0) {
motorSpeedA = 0;
}
if (motorSpeedB > 255) {
motorSpeedB = 255;
}
}
if (xAxis > 550) {
// Convert the increasing X-axis readings from 550 to 1023 into 0 to 255 value
int xMapped = map(xAxis, 550, 1023, 0, 255);
// Move right - decrease right motor speed, increase left motor speed
motorSpeedA = motorSpeedA + xMapped;
motorSpeedB = motorSpeedB - xMapped;
// Confine the range from 0 to 255
if (motorSpeedA > 255) {
motorSpeedA = 255;
}
if (motorSpeedB < 0) {
motorSpeedB = 0;
}
}
// Prevent buzzing at low speeds (Adjust according to your motors. My motors couldn't start moving if PWM value was below value of 70)
if (motorSpeedA < 70) {
motorSpeedA = 0;
}
if (motorSpeedB < 70) {
motorSpeedB = 0;
}
analogWrite(enA, motorSpeedA); // Send PWM signal to motor A
analogWrite(enB, motorSpeedB); // Send PWM signal to motor B
}
Liên hệ làm mạch
- Phone: 0967.551.477
- Zalo: 0967.551.477
- Email: dientunhattung@gmail.com
- Chi tiết : Nhận làm mạch và hướng dẫn đồ án sinh viên
Tham khảo chương trình mẫu và thông tin linh kiện chi tiết tại:

Ốc đầu bằng bake M3-15mm, Đai ốc M3 cao 15mm - 10pcs
Dây bus 2pin 50cm 24AWG cùng hướng XH2.54mm, Kích thước chân 2.54mm
DS18B20 Dây, CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ - 2M
ANTEN 433Mhz 5dBi 5CM KIM TRONG, ANTEN LORA, RF
Module cảm biến rung SW-801S, Cảm biến rung lò xo 3 chân
Động cơ DC Encoder JGB37-545 24V 46rpm, DC giảm tốc
IC SỐ SN74HC14 CỔNG NOT, IC CỔNG LOGIC 14 CHÂN DIP
IC SN74HC164 THANH GHI DỊCH, IC MỞ RỘNG NGÕ RA DIP
IC SN74HC373 IC CHỐT LOẠI D, THIẾT LẬP 3 TRẠNG THÁI
IC SN74HC273 FLIP-FLOP LOẠI D, THIẾT LẶP LẠI TRẠNG THÁI
Công tắc dòng Relay 5V, Relay công suất 250V - 10A
TỤ ĐIỆN PHÂN CỰC 680UF/450V , TỤ HÓA TẦN SỐ CAO
TỤ ĐIỆN PHÂN CỰC 3.3UF/400V , TỤ HÓA TẦN SỐ CAO
TỤ ĐIỆN PHÂN CỰC 4.7UF/400V , TỤ HÓA TẦN SỐ CAO
IC SN74HC125 3 TRẠNG THÁI, IC CỔNG LOGIC 14 CHÂN DIP
Module giảm áp LM2596 ADJ 3A, Module ổn áp DC-DC giảm áp 3A
Module relay 5V 10A 4 Kênh chân domino, Rơ le công suất 250V/10A
Dây chuyển 4ipex sang SMA 11mm lỗ trong 20cm, Dây chuyển ipex 1
ĐỘNG CƠ SERVO SG92R NHỰA, ĐỘNG CƠ GÓC 0 - 180 ĐỘ
Ống gen co nhiệt phi 9mm màu Đen, Dây gen co nhiệt - 1 mét
IC SN74HC393 ĐẾM BINARY 4BIT, IC ĐẾM NHỊ PHÂN 4BIT
IC SỐ SN74HC21 CỔNG AND, IC CỔNG LOGIC 4-INPUT DIP
Bộ chuyển đổi Pt100 4-20mA 0º-150ºC, Nhiệt độ 0-150 độ C - Loại thường
Module điều khiển động cơ DC L9110S 4 Kênh, Driver động cơ DC 















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.