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使用 TB62261 和 STM32L496AG 将您的自动化梦想变为现实

您可靠的完美步进电机控制伙伴!

Multi Stepper Click - TB62261 with Discovery kit with STM32L496AG MCU

已发布 7月 22, 2025

点击板

Multi Stepper Click - TB62261

开发板

Discovery kit with STM32L496AG MCU

编译器

NECTO Studio

微控制器单元

STM32L496AG

体验我们的解决方案,实现安静而强大的电机控制,专为在办公自动化、商业和工业设备中表现卓越而设计。

A

A

硬件概览

它是如何工作的?

Multi Stepper Click 基于 TB62261FTG,这是一款来自东芝半导体的两相双极步进电机驱动器,使用 PWM 斩波器(由外部电阻 R2 和电容 C1 定制)。TB62261FTG 集成了低导通电阻 MOSFET 输出级,能够提供 1.2A 电流,电机输出电压额定值为 38V,此外还集成了过流和过温检测等保护机制。此外,它支持全步、半步和四分之一步分辨率,有助于显著降低电机噪音,实现更平滑的运行和更精确的控制。正如产品描述中提到的,这款步进电机驱动器是通过相位输入控制的。这些控制信号通过 PCA9555A 端口扩展器提供,该扩展器通过 I2C 串行接口与 MCU 通信。该 Click 板™ 还允许在板载头 J1 上标记为 P1 和 P2 的引脚上连接外部控制信号,用于设备的相位输入控制。PCA9555A 还允许通过将标有 ADDR SEL 的 SMD 跳线定位到标记为 0 和 1 的适当位置来选择

其 I2C 从地址的最低有效位 (LSB)。除了相位信号外,四个 A/B 通道逻辑信号 INA1、INB1、INB2 和 INA2 用于控制电机,调整所需的步进分辨率。mikroBUS™ 插座的 AN、CLK 和 EN 引脚控制前三个信号。INA2 信号允许通过将标有 JP5 的 SMD 跳线定位到标记为 P6 或 INT 的适当位置来选择双重控制,通过扩展器或 mikroBUS™ 插座的 INT 引脚进行控制。如果选择了 JP5 跳线的 INT 位置,则需要取消跳线 JP10。此外,该 Click 板™ 具有一个 Standby 功能,通过 mikroBUS™ 插座的 RST 引脚路由,用于通过将所有电机控制引脚设置为低逻辑状态来切换到 Standby 模式。当 Standby 模式激活时,TB62261FTG 停止向内部振荡电路和电机输出部分供电(无法执行电机驱动)。该 Click 板™ 还有一个用于异常指示的附加 LED,但由于此版本的步进驱动器不支持此功能,

因此无法使用此指示器。可以使用标记为 VR1 的板载微调器手动设置电机 A/B 通道的电流输出值,该微调器将参考电压设置为 0V 到 3.3V。JP4 跳线的默认配置是 VREF 位置,通过 VR1 微调器设置两个通道的输出电流。在这种情况下,请避免在 JP4 跳线上选择 P4 位置,因为 VREFA 引脚需要模拟信号进行设置。Multi Stepper Click 支持 TB62261FTG 的外部电源,连接到标记为 VM 的输入端子,范围应在 10V 到 38V 之间,而步进电机线圈可以连接到标记为 B+、B-、A- 和 A+ 的端子。该 Click 板™ 可以通过 VCC SEL 跳线选择 3.3V 或 5V 逻辑电压电平工作。这样,3.3V 和 5V 功能 MCU 都可以正确使用通信线。此外,该 Click 板™ 配备了一个包含易于使用的功能和示例代码的库,可以用作进一步开发的参考。

Multi Stepper Click - TB62261 hardware overview image

功能概述

开发板

32L496GDISCOVERY Discovery 套件是一款功能全面的演示和开发平台,专为搭载 Arm® Cortex®-M4 内核的 STM32L496AG 微控制器设计。该套件适用于需要在高性能、先进图形处理和超低功耗之间取得平衡的应用,支持无缝原型开发,适用于各种嵌入式解决方案。STM32L496AG 采用创新的节能架构,集成

了扩展 RAM 和 Chrom-ART 图形加速器,在提升图形性能的同时保持低功耗,使其特别适用于音频处理、图形用户界面和实时数据采集等对能效要求较高的应用。为了简化开发流程,该开发板配备了板载 ST-LINK/V2-1 调试器/编程器,提供即插即用的调试和编程体验,使用户无需额外硬件即可轻松加载、调

试和测试应用程序。凭借低功耗特性、增强的内存能力以及内置调试工具,32L496GDISCOVERY 套件是开发先进嵌入式系统、实现高效能解决方案的理想选择。

Discovery kit with STM32L496AG MCU double side image

微控制器概述 

MCU卡片 / MCU

STM32L496AG Image

建筑

ARM Cortex-M4

MCU 内存 (KB)

1024

硅供应商

STMicroelectronics

引脚数

169

RAM (字节)

327680

你完善了我!

配件

28BYJ-48 是一款适应性强的 5VDC 步进电机,设计紧凑,适用于各种应用。它具有四相,速度变化比为 1/64,步距角为 5.625°/64 步,允许精确控制。电机以 100Hz 的频率运行,在 25°C 时的直流电阻为 50Ω ±7%。其空载牵引频率大于 600Hz,空载出牵引频率超过 1000Hz,确保在不同场景下的可靠性。28BYJ-48 在 120Hz 时的自定位扭矩和牵引扭矩均超过 34.3mN.m,表现出色。其摩擦扭矩范围为 600 到 1200 gf.cm,而拉入扭矩为 300 gf.cm。这款电机是满足您步进电机需求的可靠且高效的选择。

Multi Stepper Click - TB62261 accessories image

使用的MCU引脚

mikroBUS™映射器

A-Channel Control 1
PA4
AN
Standby Control
PB2
RST
B-Channel Control 2
PG11
CS
NC
NC
SCK
NC
NC
MISO
NC
NC
MOSI
Power Supply
3.3V
3.3V
Ground
GND
GND
B-Channel Control 1
PA0
PWM
Interrupt / A-Channel Control 2
PH2
INT
NC
NC
TX
NC
NC
RX
I2C Clock
PB8
SCL
I2C Data
PB7
SDA
Power Supply
5V
5V
Ground
GND
GND
1

“仔细看看!”

Click board™ 原理图

Multi Stepper Click - TB62261 Schematic schematic

一步一步来

项目组装

Discovery kit with STM32H750XB MCU front image hardware assembly

从选择您的开发板和Click板™开始。以Discovery kit with STM32L496AG MCU作为您的开发板开始。

Discovery kit with STM32H750XB MCU front image hardware assembly
Thermo 21 Click front image hardware assembly
Prog-cut hardware assembly
Thermo 21 Click complete accessories setup image hardware assembly
Board mapper by product7 hardware assembly
Necto image step 2 hardware assembly
Necto image step 3 hardware assembly
Necto image step 4 hardware assembly
Necto image step 5 hardware assembly
Necto image step 6 hardware assembly
Discovery kit with STM32H750XB MCU NECTO MCU Selection Step hardware assembly
Necto No Display image step 8 hardware assembly
Necto image step 9 hardware assembly
Necto image step 10 hardware assembly
Necto image step 11 hardware assembly

软件支持

库描述

该库包含 Multi Stepper Click 驱动程序的 API。

关键功能:

  • multisteppertb62261_set_step_mode - 该功能设置 ctx->step_mode 中的步进模式分辨率设置。

  • multisteppertb62261_drive_motor - 该功能以选定的速度驱动电机执行特定步数。

  • multisteppertb62261_set_direction - 该功能设置电机方向为顺时针或逆时针,在 ctx->direction 中设置。

开源

代码示例

完整的应用程序代码和一个现成的项目可以通过NECTO Studio包管理器直接安装到NECTO Studio 应用程序代码也可以在MIKROE的GitHub账户中找到。

/*!
 * @file main.c
 * @brief MultiStepperTB62261 Click example
 *
 * # Description
 * This example demonstrates the use of the Multi Stepper TB62261 Click board by driving the 
 * motor in both directions for a desired number of steps.
 *
 * The demo application is composed of two sections :
 *
 * ## Application Init
 * Initializes the driver and performs the Click default configuration.
 *
 * ## Application Task
 * Drives the motor clockwise for 200 steps and then counter-clockiwse for 100 steps with
 * 2 seconds delay before changing the direction.
 * Each step will be logged on the USB UART where you can track the program flow.
 *
 * @author Stefan Filipovic
 *
 */

#include "board.h"
#include "log.h"
#include "multisteppertb62261.h"

static multisteppertb62261_t multisteppertb62261;
static log_t logger;

void application_init ( void ) 
{
    log_cfg_t log_cfg;  /**< Logger config object. */
    multisteppertb62261_cfg_t multisteppertb62261_cfg;  /**< Click config object. */

    /** 
     * Logger initialization.
     * Default baud rate: 115200
     * Default log level: LOG_LEVEL_DEBUG
     * @note If USB_UART_RX and USB_UART_TX 
     * are defined as HAL_PIN_NC, you will 
     * need to define them manually for log to work. 
     * See @b LOG_MAP_USB_UART macro definition for detailed explanation.
     */
    LOG_MAP_USB_UART( log_cfg );
    log_init( &logger, &log_cfg );
    log_info( &logger, " Application Init " );

    // Click initialization.
    multisteppertb62261_cfg_setup( &multisteppertb62261_cfg );
    MULTISTEPPERTB62261_MAP_MIKROBUS( multisteppertb62261_cfg, MIKROBUS_1 );
    if ( I2C_MASTER_ERROR == multisteppertb62261_init( &multisteppertb62261, &multisteppertb62261_cfg ) ) 
    {
        log_error( &logger, " Communication init." );
        for ( ; ; );
    }
    
    if ( MULTISTEPPERTB62261_ERROR == multisteppertb62261_default_cfg ( &multisteppertb62261 ) )
    {
        log_error( &logger, " Default configuration." );
        for ( ; ; );
    }
    
    log_info( &logger, " Application Task " );
}

void application_task ( void ) 
{
    multisteppertb62261_set_direction ( &multisteppertb62261, MULTISTEPPERTB62261_DIR_CW );
    if ( MULTISTEPPERTB62261_OK == multisteppertb62261_drive_motor ( &multisteppertb62261, 200, 
                                                                     MULTISTEPPERTB62261_SPEED_FAST ) )
    {
        log_printf ( &logger, " Move 200 steps clockwise \r\n\n" );
        Delay_ms ( 1000 );
        Delay_ms ( 1000 );
    }
    
    multisteppertb62261_set_direction ( &multisteppertb62261, MULTISTEPPERTB62261_DIR_CCW );
    if ( MULTISTEPPERTB62261_OK == multisteppertb62261_drive_motor ( &multisteppertb62261, 100,
                                                                     MULTISTEPPERTB62261_SPEED_FAST ) )
    {
        log_printf ( &logger, " Move 100 steps counter-clockwise \r\n\n" );
        Delay_ms ( 1000 );
        Delay_ms ( 1000 );
    }
}

int main ( void ) 
{
    /* Do not remove this line or clock might not be set correctly. */
    #ifdef PREINIT_SUPPORTED
    preinit();
    #endif
    
    application_init( );
    
    for ( ; ; ) 
    {
        application_task( );
    }

    return 0;
}

// ------------------------------------------------------------------------ END

额外支持

资源

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