Брашированные доски: Брашированная доска – производство и продажа

Содержание

Брашированная паркетная доска – что это и как ее делают?

Брашированная паркетная доска – необычайно красивое, полностью натуральное и экологически чистое напольное покрытие, которое на сегодняшний день пользуется высоким спросом.

Браширование – искусственное состаривание древесины, позволяющее придать напольному покрытию четкость и солидный вид.

Какие породы используют для брашированной доски

Для изготовления брашированной паркетной доски используют средне-мягкие и мягкие породы древесины, с хорошо заметной текстурой и рисунком годовых колец. Лучшие породы для данного типа напольного покрытия:

  • ятоба;
  • венге;
  • кемпас;
  • мербау;
  • лиственница;
  • орех;
  • ясень;
  • дуб.

Браширование не используется с породами:

  • тик;
  • вишня;
  • ольха;
  • ольха;
  • груша;
  • клен;
  • бук.

Причина очень проста – древесина данных пород или слишком мягкая, и снять мягкий слой, оставив только твердый, не получится, или же рисунок колец и структура древесины в целом слишком неявны и плохо заметны.

Самый лучший выбор для брашированной паркетной доски – ясень, и, конечно же, дуб. Состаренный дуб уже сам по себе является настоящим произведением искусства, и никакая другая порода после браширования не дает такого поразительного, необычайно красивого эффекта.

И хотя назвать дуб мягкой породой трудно, и браширование дубовой паркетной доски является одним из самых трудоемких, результат подобной обработки действительно стоит затраченных сил. По этой причине цена паркетной доски из дуба с такой обработкой одна из самых высоких.

Как и зачем брашируют паркетную доску?

«Искусственное старение» паркетной доски достигается благодаря специальным металлическим щеткам различной жесткости, при помощи которых с верхнего слоя древесины удаляются все мягкие волокна, и остается только слой твердой древесины.

Свое название метод получил от английского слова Brush, что переводится как «щетка».

Результатом такого процесса становится четкая, рельефная поверхность пола, на котором отлично видны древесные прожилки и годичные кольца. Использование этого метода позволяет подчеркнуть природную красоту древесины, выгодно выделить все мельчайшие подробности текстуры. Состаренная паркетная доска смотрится благородно и изысканно, выглядит подчеркнуто природно и натурально.

Методы браширования паркетной доски

Браширование делится на два типа – легкое и глубокое:

  • При легком используются щетки из пластика, позволяющие удалить мягкие волокна древесины так, чтобы осталась только небольшая шероховатость.
  • Процесс глубокого браширования производится в два этапа – сначала доска обрабатывается щетками из металла, а после второй раз – пластиковыми. Благодаря двойной обработке мягкие ткани древесины удаляются на достаточно большую глубину, порядка 2-3 миллиметров.
    Результат – шероховатая доска с очень ярким, четким рисунком годовых колец.

Но на обработке щетками процесс не заканчивается. Далее доску подвергают ряду дополнительных процедур. Чаще всего используется тонировка поверхности доски при помощи специальных масел, что позволяет получить практически любой оттенок древесины, подходящий под любой стиль и интерьер.

Еще один распространенный метод – патирование, во время которого поры и поверхность напольного покрытия прокрашивают различными контрастными оттенками. Получается очень необычный и красивый результат. Например – основная поверхность черного цвета, а поры древесины белые. Или же основа красная, а поры черные. Возможных комбинаций огромное количество, и каждая хороша по-своему. Кроме того, патина несет еще одну важную для деревянного пола функцию – она существенно увеличивает его прочность, а как следствие – долговечность.

Еще один востребованный способ – покрытие поверхности напольного покрытия морилкой, которая впитывается в поры древесины, при этом оставляя гребни более темными. Очень необычно и оригинально смотрится паркетная доска, обработанная краколетом (кракелюром). Это особое лакокрасочное покрытие, которое после окончательного высыхания дает эффект «потрескавшегося пола». На напольном покрытии появляется сетка ажурных трещин, сквозь которые просматривается основной цвет, отличающийся от верхнего.

Чтобы проявить на поверхности пола рисунок сучков, или сделать искусственные щели, используют раскаленные гвозди или паяльник. Для имитации поверхности, на которой поработали жучки-древоточцы, во время ручной обработки дерева в него вбивают погнутые гвозди. Добиться аналогичного эффекта позволяет и специальный станок. Применение данного метода позволяет сделать древесину еще природнее, неповторимее, создать эффект действительно старого дерева, к которому прикоснулась история.

После завершения процесса браширования на поверхность древесины наносится слой специального покрытия – масловоска. Когда по мере эксплуатации пола оно постепенно сотрется, доску можно покрыть им заново, эффект старины при этом сохраняется.

Итог

Брашированная паркетная доска обладает множеством неоспоримых эстетических свойств, за что пользуется большой любовью у оформителей интерьеров и дизайнеров. Брашированное напольное покрытие станет идеальным выбором для помещений, которые оформляются в различных природных и ретро стилях, таких как эко, бохо, скандинавский, кантри, ретро и тому подобных.

Пол из брашированной паркетной доски – это долговечный, необычайно устойчивый к износу материал, который позволит создать в доме атмосферу надежности, стабильности и уюта, наполнит его природным теплом.

Брашированное дерево в интерьерной отделке

Если деревянный интерьер заставляет вас открыть рот и выдохнуть «красотаааа», скорей всего, это интерьер со старым деревом. Или состаренным, как в швейцарских шале, австрийских фахверках и американских домах в стиле кантри. В них традиционно много деревянной отделки, причем отделки из старого или искусственно состаренного, брашированного дерева.

Как выглядит и как получается брашированная древесина

Брашированная древесина выглядит тронутой временем: с видимыми прожилками, потертостями, неоднородным цветом, сколами и словно бы налетом патины. На ней четко заметен характерный рисунок дерева со всеми его изломами и изгибами, светлыми линиями, темным подтоном. В естественных условиях такой эффект достигается в результате старения древесины под воздействием солнца, ветра, дождей и перепадов температур. Год за годом поверхность постепенно изнашивается, начиная с верхних, менее прочных слоев. Они постепенно трескаются, рассыхаются, частично выветриваются и отшелушиваются. Остаются более грубые и прочные волокна зрелой древесины, которые и образуют тот самый отчетливый, уникальный природный узор.

Ждать старения древесины годы, а то и десятки лет, слишком дорого. Во всех отношениях. Именно поэтому для отделки интерьеров дерево состаривается искусственно, по технологиям брашировки. Технологий этих две: химическая и механическая.

При химическом брашировании дерево обрабатывается составами на основе аммиака или кислот. Едкий раствор размягчает верхний слой и он легко вычесывается обычной металлической щеткой. Есть еще термический способ, но его используют преимущественно в домашних условиях — обжигают доску горелкой, после чего металлическими щетками убирают выгоревшие волокна.

Мы в REALWOOD используем технологию механического браширования:

  • Щеточным фрезером делаем грубую брашировку, убирая с поверхности бруса, вагонки или планкена мягкие волокна верхнего слоя.
  • Абразивной щеткой удаляем сильные задиры и глубокие царапины, если они есть.
  • Мягкой щеткой снимаем древесную пыль и убираем ворсинки с поверхности. На этом этапе уже видна естественная текстура и волокнистый узор древесины.
  • Пропитываем брашированную поверхность антисептиком.

Обработка брашированной древесины

Дальнейшая обработка брашированного дерева зависит от дизайнерской концепции.

Допустим, проект предусматривает облицовку акцентной стены однотонной состаренной вагонкой с ненавязчивым глянцем. В этом случае на вагонку наносится адгезионный тонировочный праймер и два слоя лака. Если хочется подчеркнуть структурированную поверхность, углубив темный цвет впадин и светлый оттенок гребней, чаще используется масло. С маслом на брашированном дереве можно получить одноцветное и двухцветное покрытие.

Для одноцветного покрытия брашированная поверхность тонируется одним или двумя слоями масла одного цвета. Например, TIKKO «Махагон». После обработки часть тонировки убирается чистой ветошью. При таком подходе мягкие волокна древесины пропитываются полностью, тогда как твердые только слегка, поверхностно. Однотонное покрытие работает на естественный контраст, подчеркивая природную красоту дерева.

Двухцветное покрытие обеспечивает фактурную окраску, варьируя визуальные эффекты от натуральных до фантазийных. При двухцветной обработке на материал сначала наносится масло одного цвета, чаще всего светлое.

Через 10-15 минут фоновый слой промакивается ветошью, а после высыхания перекрывается контрастной тонировкой. Готовая поверхность получается двухцветной: фоновый слой полностью пропитывает мягкие волокна канавок и борозд, а контрастный остается на гребнях.

Также брашированную древесину можно патинировать, покрывать кракелюрным лаком и металлизированными пигментами, добиваясь поразительно точной имитации деревянной отделки XVIII-XIX вв.

Использование брашированной древесины в отделке

Брашированная древесина используется для внутренней отделки и фасадов, идет на стены, пол, интерьерный декор. Она сохраняет формоустойчивость, прочность и теплопроводность, присущие данной породе, по красоте и респектабельности значительно превосходя небрашированные материалы.

Для состаривания подходит любая древесина с выраженной текстурой: сосна, лиственница, ясень, дуб и пр. Причем при состаривании мелкие дефекты, те же сучки и кармашки, из дефектов превращаются в изюминку: сохраняют баланс между естественностью и элегантностью, подчеркивают аутентичность материала.

Мы брашируем все виды пиломатериалов из нашего ассортимента. Работа выполняется в цехах REALWOOD с тонировкой в выбранный цвет. С подбором древесины и оттенка под ваш проект помогут специалисты REALWOOD. Они же просчитают стоимость и сориентируют по срокам: позвоните по тел. +7 (495) 150-11-87, напишите на e-mail [email protected] или оставьте заявку в форме обратной связи.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности массивных, паркетных изделий “браш дуб”, что это такое, цена, фото

Статьи

Если вам больше импонирует солидность и спокойствие стиля ретро, то для оформления интерьера нескольких канделябров и старого комода будет явно мало. Стилизованные аксессуары это хорошо, но для полного погружения в атмосферу былых времен необходимо обустроить общий фон. Дизайнеры утверждают, что лучше всего с такой задачей справляется брашированная паркетная доска и другие деревянные изделия, визуально тронутые временем.

Фото брашированного пола.

Разберемся с терминами

Важно: браширование как вид обработки древесины появилось во второй половине 20 столетия.
На вопрос что это такое , коротко можно ответить примерно так: брашированием называют искусственное состаривание деревянных поверхностей.

В старушке Европе, где сохранилось масса зданий позапрошлого века и по сей день стоят помпезные средневековые замки, большой популярностью пользуется старая отделка и соответствующая ей мебель.

При таком огромном спросе, нет ни времени, ни желания ждать несколько десятков лет, пока дерево состарится естественным путем. И здесь как нельзя лучше подходит брашированная массивная доска.

Состаренная мебель.

Если детально разобраться в процессе старения массива, то несложно понять, что оно происходит за счет постепенного выветривания, усыхания и вытирания мягких слоев доски. При этом более плотные структуры выходят на первый план и выявляют неповторимую природную фактуру поверхности.

Не секрет, что большинство технологий изначально заимствовано у матушки природы, так произошло и на этот раз. Сама по себе инструкция по удалению мягких волокон с поверхности древесины проста и понятна. Хотя если делать это своими руками, процесс получается длительный и достаточно тяжелый.

Обработка массива вручную.

Важно: если при естественном старении структура древесины частично разрушается, а характеристики массива ослабевают, то браширование доски, благодаря современным укрепляющим составам, способно значительно продлить жизнь деревянному массиву.

Детали технологии браширования

Процесс состаривания включает в себя несколько важных этапов. Помимо соблюдения самой технологии, здесь как говорят мастера, нужно набить руку. Дабы, к примеру, паркетная доска брашированный дуб не была безнадежно испорчена, следует вначале потренироваться на небольших предметах, типа шкатулки или тумбочки.

Выбор древесины

Далеко не каждая древесина поддается такой обработке. По сути, главным требованием здесь является наличие выразительной текстуры массива. Начинающим мастерам лучше потренироваться на сосне.

Также хорошо подходит лиственница, ясень, орех и экзотический венге. Но паркетная доска браш дуб и вообще любые изделия из дуба считаются элитным вариантом.

Состаренная паркетная доска.

Древесина с мелковолокнистой структурой здесь не подходит. Такая обработка только испортит поверхность. Ведь смысл заключается в выдавливании мягких волокон и выделении видимой текстуры, а если текстура однородна, то получается и выделять нечего. В частности не стоит браться за клен, бук, ольху, тик, березу или вишню.

Преимущества обработки

Неискушенному в таких делах человеку зачастую бывает непонятно, зачем состаривать сияющий дубовый паркет или комод ручной работы.

Бывалые мастера и дизайнеры приводят несколько доводов в пользу браширования:

  • Массивная доска брашированный дуб выглядит роскошно и весьма презентабельно. От таких изделий веет не столько стариной, сколько подчеркнуто изысканной солидностью. Именно из таких мелочей складывается понятие стиль;
  • Выведенная на первый план природная текстура выглядит намного эффектней, нежели стандартный лакированный массив;

Состаренный дуб.

  • Плотные и мягкие слои древесины по-разному впитывают красители. Это дает возможность своими руками сделать неповторимую, оригинальную расцветку;
  • С чисто практической точки зрения, на такой поверхности практически не видны любые царапины или сколы. Более того некоторые дизайнеры преднамеренно наносят такие повреждения, дабы усилить эффект.

Необходимое оборудование

Браширование доски своими руками является одним из немногих видов обработки, для которого не нужно много дорогостоящего инструмента.

Собственно мелкие предметы можно вообще состаривать вручную, без использования электроинструмента.

Профессиональная брашировочная машинка.

  • Грубое удаление древесного волокна выполняется при помощи щеток с металлическим ворсом. Теоретически можно справиться одной ручной металлической щеткой, но если вы хотите добиться качественного результата, то лучше обзавестись дрелью или болгаркой с набором насадок, каждая из которых будет отличаться по жесткости и длине щетины;
  • Один из этапов предусматривает процесс шлифовки. В ручном варианте для этого нужно иметь набор наждачной бумаги разной зернистости. Хотя, конечно, быстрее эффективней и удобней работать насадками с абразивными полимерными щетками. Для болгарки можно использовать лепестковый круг с тонким наждаком;
  • По окончании механической обработки, приходит черед многоступенчатого нанесения пропиток, морилок, лаков и других декорирующих или защитных составов. Ассортимент здесь огромный, цена на такие составы разная, все зависит от вида изделия и того, какой результат планируется получить в итоге.

Параметры паркетной древесины.

Очередность действий

Важно: свежеспиленный лес для такой обработки не годится.
Инструкция требует, чтобы уровень влажности массива не превышал 16%.

Бывалые мастера рекомендуют перед началом работы слегка смочить обрабатываемую поверхность. Требование, скажем так, не обязательное, но пыли будет значительно меньше. Первоначальная зачистка ведется наиболее жесткой металлической щетиной. Далее, постепенно насадки нужно менять на тонкий и мягкий ворс.

Применять силу и давить на инструмент здесь не нужно, из-за этого ручной щеткой работать намного тяжелее. Усилие должно быть легким и распределяться равномерно. В противном случае у вас могут получиться вытертые «ямы» и борозды, которые испортят весь вид.

Использование дрели.

После того как вы окончите работать металлической насадкой, нужно будет убрать так называемую «лохматость». При выбивании мягкого массива неизбежно появится множество мелких вздыбленных волокон, вот как раз их и нужно будет снять при помощи полимерной абразивной насадки или наждачной бумаги. На этом этапе насадку можно прижимать посильнее, дабы хорошо загладить весь ворс.

Совет: если вы решите использовать электродрель или болгарку с насадками, то инструмент лучше брать с функцией регулировки скорости вращения.
На больших оборотах слишком велика вероятность подпала древесины, особенно для неопытного человека.

Абразивные насадки.

На последнем этапе механической обработки следует пройтись по поверхности насадкой с обычной мягкой волосяной щетиной. Это необходимо чтобы отполировать выступающие части рельефа. Не забудьте, что после механической обработки, если вы смачивали поверхность, изделие нужно хорошо высушить.

Не менее важным этапом состаривания является тонировка. Краска здесь выбирается по желанию заказчика, ассортимент таких составов достаточно большой, есть из чего выбрать. Начиная с темного, почти черного фона и заканчивая светлым, с нежными вкраплениями золота или серебра.

Тонировка массива.

Техника тонировки проста. Состав быстро наносится на поверхность и практически сразу вытирается ветошью. В результате мягкая часть массива впитывает краску мгновенно, как губка, а жесткие прожилки лишь слегка тонируются. Что касается финишной обработки, то, как правило, выбор стоит между маслом, восковой мастикой и различными лаками.

Готовый результат.

На видео в этой статье показаны варианты браширования древесины.

Вывод

Как видите браширование доски процедура достаточно простая. В завершении хочется посоветовать, не увлекаться синтетическими лаками, они актуальны только для наружных поверхностей. Внутри дома лучше и проще нанести масло или воск для дерева своими руками.

Пропитка массива.

PT2123407C – Подножки из матовой нержавеющей стали – Двойная кабина. Подножки

Бесплатная наземная доставка заказов на сумму более 75 долларов США по всему сайту при использовании кода: БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА (стоимостью до 200 долларов США)

Купон на бесплатную наземную доставку на сумму до 200 долларов США. Только у участвующих дилеров. Могут применяться ограничения.

Колеса TRD Внимание! Обновите свою поездку с помощью НОВОГО бронзового колеса Geniune TRD.

Купить сейчас

Выберите год:

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009 г.
  • 2008 г.
  • 2007 г.
  • 2006 г.
  • 2005 г.
  • 2004 г.
  • 2003 г.
  • 2002 г.
  • 2001 г.
  • 2000 г.
  • 1999 г.
  • 1998 г.
  • 1997 г.
  • 1996 г.
  • 1995 г.
  • 1994 г.
  • 1993 г.
  • 1992 г.
  • 1991 г.
  • 1990 г.
  • 1989 г.
  • 1988 г.
  • 1987 г.
  • 1986 г.
  • 1985 г.
  • 1984 г.
  • 1983 г.
  • 1982 г.
  • 1981 г.
  • 1980 г.
  • 1979 г.
  • 1978 г.
  • 1977 г.
  • 1976 г.
  • 1975 г.
  • 1974 г.
  • 1973 г.
  • 1972 г.
  • 1971 г.
  • 1970 г.
  • 1969 г.

    “},”vehicleDescription”:null},”interpret”:{“exampleSearch”:”pt2123407c”,”searchSummary”:””,”уточнить поиск”:””,”searchWordList”:””,”ukeyMake” :5775,”ukeyModel”:0,”ukeyCategory”:0,”modelYear”:”ALL”,”nModelYear”:0,”ukeyTrimLevel”:0,”ukeyDriveLine”:0,”searchTerm”:””,”введение “:”Найдено точное совпадение со складским кодом \”pt2123407c\”. для вашей Toyota”,”relatedSearchLink”:”Показать все детали Toyota, такие как \”Подножки из матовой нержавеющей стали – подножки с двойной кабиной\”,”ukeyModelRange”: 0}, «корзина»: ложь, «производительность»: ложь, «аксессуар»: ложь, «соответствует»: правда, «идентификатор»: «Компонент связанных продуктов», «название»: «Компонент связанных продуктов», «стиль»: «», “dataAttributes”: null, “ariaAttributes”: null, “shouldRenderVueComponent”: true, “message”: null, “localizedResources”: {}} };

    Рекомендуемая производителем розничная цена $ 795,00

    Добавить в корзину

    Выберите опции продукта

    Уведомление о комплектации продукта

    Несмотря на то, что мы прилагаем все разумные усилия для обеспечения точности этих данных, мы не несем ответственности за какие-либо ошибки или упущения, содержащиеся на этих страницах. Пожалуйста, уточняйте любую информацию у торгового представителя Toyota. Перед покупкой ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля или свяжитесь с участвующим в акции дилером Toyota, чтобы убедиться, что выбранные вами аксессуары подходят для вашего автомобиля.

    “},”vehicleDescription”:null},”interpret”:{“exampleSearch”:”pt2123407c”,”searchSummary”:””,”refineSearch”:””,”searchWordList”:””,”ukeyMake” :5775,”ukeyModel”:0,”ukeyCategory”:0,”modelYear”:”ALL”,”nModelYear”:0,”ukeyTrimLevel”:0,”ukeyDriveLine”:0,”searchTerm”:””,”введение “:”Найдено точное совпадение со складским кодом \”pt2123407c\”.для вашей Toyota”,”relatedSearchLink”:”Показать все детали Toyota, такие как\”Подножки из матовой нержавеющей стали – подножки с двойной кабиной\”,”ukeyModelRange”: 0},”корзина”:false,”производительность”:true,”аксессуар”:false,”isRelated”:false,”id”:”AlsoBoughtComponent”,”title”:”AlsoBoughtComponent”,”style”:””, “dataAttributes”: null, “ariaAttributes”: null, “shouldRenderVueComponent”: true, “message”: null, “localizedResources”: {}} };

    Введите VIN-код

    Введите 17-значный VIN здесь

    Возможности франшизы | Доска и щетка Мастер-классы по изготовлению деревянных вывесок своими руками

    Присоединяйтесь к нашей семье

    (Это потрясающе)

    Наше видение

    Предоставить вам уникальную возможность поделиться своей страстью к рукоделию, имея гибкость и свободу для развития вашей студии в темпе, удобном для вашей семьи.

    Наша франчайзинговая семья

    Мы — Board & Brush Creative Studios, семья успешных владельцев франшиз, которые проводят вдохновляющие мастер-классы «сделай сам» для людей, которые любят творить и общаться с друзьями. Наши коллеги-франчайзи представляют все слои общества, и все они открывают для себя и своих семей одни и те же замечательные вещи. Они знают свободу и гибкость владения студией. Они чувствуют цель, создавая пространство, где люди находят творчество, дружбу и вдохновение.

    Мы называем владельцев нашей студии «франчайзинговой семьей», потому что именно так мы относимся к нашим владельцам, они являются частью нашей семьи. Мы разработали коммуникации и процессы, которые обеспечивают успешные рабочие отношения, а также дают возможность сотрудничать в веселой семейной среде.

    Понимание франчайзинга может показаться очень трудным. Наш обширный документ о раскрытии информации о франшизе (FDD) содержит большой объем информации, которая понадобится потенциальному получателю франшизы. Мы здесь, чтобы помочь вам понять ключевые условия нашего франчайзингового предложения и чувствовать себя уверенно в любом решении, которое вы можете принять.

    Когда вы добьетесь успеха,
    Мы все добьемся успеха

    Наши мастер-классы «Сделай сам» — это невероятно весело, и наши клиенты покидают наши мастерские с предметом домашнего декора, достойным их стен! Это то, что заставляет наших клиентов возвращаться. Что помогает нашим студиям добиться успеха в этой модели, так это наш современный веб-сайт, библиотека дизайна и способность обеспечивать постоянную эффективность работы. Покупка франшизы позволяет вам купить систему с успешным послужным списком, установленным брендом, программами обучения и поддержки, маркетинговой поддержкой и покупательной способностью. Все эти преимущества помогают снизить риски при открытии бизнеса своей мечты.

    ЧТО ОТЛИЧАЕТ США

    • Хорошо зарекомендовавший себя национальный бренд
    • Современный веб-сайт и система регистрации
    • Постоянно расширяющаяся библиотека проектов
    • Расширенные программы обучения и поддержки
    • Активная маркетинговая поддержка
    • Непревзойденная покупательная способность
    • Собственное приложение для iPad
    • Программа лояльности клиентов и вознаграждений
    • Владельцы совместной франшизы

    Сочетание этих и других преимуществ помогает снизить риски и упростить осуществление мечты об открытии собственного франчайзингового бизнеса.

    Ваша мечта в пределах досягаемости

    Наши первоначальные начальные затраты зависят от местоположения студии, размера и объема работы, которую необходимо выполнить на объекте. Наши текущие предполагаемые начальные затраты варьируются от 64 589 до 93 461 долларов США. Мы гордимся тем, что удерживаем наши расходы ниже среднего по отрасли и даем семьям возможность воплотить в жизнь свою мечту об открытии собственного бизнеса. Мы также предлагаем скидки на нашу франшизу ветеранам войны и их супругам.

    ДОЛЛАРЫ И СМЫСЛ

    • Плата за франшизу в размере 25 000 долларов США
    • Сборка
    • Мебель и оборудование
    • Арендные депозиты и разрешения
    • Профессиональные сборы и страхование
    • Вывеска
    • Обучение
    • Страхование
    • Расходные материалы и инвентарь
    • Торжественное открытие
    • Операционный капитал за первые 1-3 месяца открытия
    • Существует постоянный лицензионный платеж в размере 6% и фонд бренда в размере 1% от валовой выручки, подлежащий уплате ежемесячно

    Ваши начальные затраты будут сильно различаться в зависимости от местоположения студии.

    РАЗЛИЧНЫЕ ПОТОКИ ДОХОДОВ

    • Семинары под руководством инструктора
    • Виртуальные мастерские
    • Наборы «Сделай сам»
    • Частные вечеринки для взрослых и детей
    • Молодежные лагеря
    • Подарочные сертификаты
    • Готовые проекты
    • Еда и напитки

    Станьте частью нашей франчайзинговой семьи

    После того, как мы рассмотрим вашу анкету, член нашей команды свяжется с вами, чтобы запланировать звонок с нашей командой по расширению франшизы, чтобы вы могли узнать больше о возможностях Board and Brush Creative Studio, а мы могли узнать больше о вас! Мы также предоставим вам предложение посетить нашу флагманскую студию и центр поддержки франчайзинга в Хартленде, штат Висконсин.

    Во время вашего визита вы получите представление о нашей бизнес-модели и познакомитесь с нашей Группой поддержки франчайзинга. Вы также примете участие в мастер-классе в «оригинальной» студии Board and Brush Creative Studio!

    Мы с нетерпением ждем встречи с вами лично и предоставления вам возможности решить, подходит ли наша группа студий для вас и вашей семьи.

    Наш процесс франшизы

    • Заполните нашу онлайн-форму франшизы здесь
    • Член нашей команды по расширению франшизы свяжется с вами, если ваш регион открыт для расширения
    • В случае совпадения член нашей команды по расширению франшизы назначит вам ознакомительный звонок
    • Ознакомьтесь с нашим документом о раскрытии информации о франшизе (FDD)
    • Заключение соглашения с потенциальными франчайзи
    • Посетите флагманскую студию в Хартленде, штат Висконсин, познакомьтесь с нашей командой поддержки франшизы и примите участие в Дне открытий
    • Если мы обоюдно согласимся продолжить работу после Дня открытий, присудите франшизу и проект договора франшизы с командой юристов

    Принадлежности и награды

    – 2019 –

    • Март – 39 место из 150 самых быстрорастущих франшиз в журнале Entrepreneur Magazine
    • Апрель — № 23 из 100 лучших новых франшиз в журнале Entrepreneur Magazine
    • Октябрь — № 466 в рейтинге Franchise Times Top 200+ крупнейших франчайзинговых систем США

    – 2020 –

    • Январь – № 381 из 500 во франшизе 500 журнала Entrepreneur Magazine
    • Март — № 29 из 150 самых быстрорастущих франшиз в журнале Entrepreneur Magazine
    • Апрель — № 13 из 100 лучших новых франшиз в журнале Entrepreneur Magazine
    • Октябрь — № 431 в рейтинге Franchise Times 200+ крупнейших франчайзинговых систем США

    – 2021 –

    • Январь – № 328 из 500 франшизы 500 в журнале Entrepreneur Magazine
    • Март — 53-е место из 100 лучших франшиз менее чем за 100 тысяч долларов в весеннем выпуске журнала Entrepreneur’s StartUps
    • Апрель — № 21 из 100 лучших новых франшиз в журнале Entrepreneur Magazine
    • Май — № 178 в списке Inc. 5000 Regionals самых быстрорастущих частных компаний на Среднем Западе

    – 2022 –

    • Январь – № 327 из 500 франшиз 500 в журнале Entrepreneur Magazine
    • Январь — № 1 в категории DIY/Paint & Sip Studio
    • Март — № 58 из 100 лучших франшиз менее чем за 100 тысяч долларов в весеннем выпуске журнала Entrepreneur’s StartUps
    • Апрель — 8-е место из 100 лучших новых франшиз в журнале Entrepreneur Magazine

    Готовы узнать больше?

    Чтобы стать на шаг ближе к осуществлению своей мечты, пожалуйста, заполните и отправьте эту конфиденциальную анкету.
    Это поможет определить, подходит ли вам Board & Brush Creative Studio и вы!

    ПОДАТЬ ЗАЯВКУ!

    Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, не является предложением о продаже или предложением о покупке франшизы. Информация о франшизе, содержащаяся здесь, не предназначена для жителей какой-либо конкретной юрисдикции. Предложение франшизы может быть сделано только путем предоставления документа о раскрытии франшизы. В некоторых штатах требуется, чтобы мы зарегистрировали документ, раскрывающий информацию о франшизе, в этих штатах. Мы не будем предлагать или продавать франшизы в этих штатах до тех пор, пока мы не зарегистрируемся для этого (или не получим применимое освобождение от регистрации) и не предоставим документ о раскрытии франшизы потенциальному франчайзи в соответствии с применимым законодательством.

    Pololu – Драйверы щеточных двигателей постоянного тока

    Эти приводы двигателей предназначены для использования с щеточными двигателями постоянного тока, такими как наши металлические мотор-редукторы или пластиковые мотор-редукторы. У нас есть много различных плат драйверов двигателей, которые предлагают множество функций в широком диапазоне рабочих напряжений и токов. Эти модули, как правило, представляют собой базовые платы-носители для выбора микросхем драйверов двигателей или дискретных H-мостов на основе полевых МОП-транзисторов. Они предлагают низкоуровневые интерфейсы, такие как ШИМ и цифровые входы высокого/низкого уровня. Для генерации этих сигналов низкого уровня обычно требуется внешний микроконтроллер. Некоторые из наших драйверов двигателей доступны в форм-факторе платы Arduino, но их также можно использовать с другими контроллерами в качестве драйверов двигателей общего назначения. Кроме того, некоторые из них доступны в форм-факторе платы расширения Raspberry Pi для легкой интеграции с совместимыми платами Raspberry Pi (модель B+ или новее). В приведенных ниже таблицах представлено сравнение основных характеристик и спецификаций наших приводов двигателей.

    Драйверы двигателей малой мощности

    ДРВ8838

    БД65496МУВ

    ДРВ8835

    ДРВ8833

    А4990

    ТБ6612ФНГ
    Каналы двигателя: одноместный одноместный двойной двойной двойной двойной
    Мин. рабочее напряжение: 0 В 2 В 0 В 2,7 В 6 В 4,5 В
    Макс. рабочее напряжение: 11 В 16 В 11 В 10,8 В 32 В 13,5 В
    Макс. постоянный ток (1) : 1,7 А 1,2 А 1,2 А 1,2 А 0,7 А 1 А
    Пиковый ток: 1,8 А 5 А 1,5 А 2 А 0,9 А 3 А
    Текущая обратная связь?
    Активное ограничение тока: регулируемый 0,9А
    Размер: 0,4″ × 0,5″ 0,6″ × 0,6″ 0,4″ × 0,7″ 0,5″ × 0,8″ 0,6″ × 0,8″ 0,6″ × 0,8″
    Доступна версия Shield?: Да Да
    Расширение Raspberry Pi версии
    доступно?:
    Да
    Цена за 1 шт. : 7,95 $ 11,95 $ 9,95 $ 11,95 $ 7,95 $ 9,95 $
    1 На канал двигателя, на несущей плате Pololu, при комнатной температуре и без дополнительного охлаждения.
    Приводы двигателей средней мощности

    ДРВ8801

    DRV8876 (QFN)

    ДРВ8876

    ДРВ8874

    ДРВ8256Е
    ДРВ8256П

    МАКС14870

    MC33926

    TB9051FTG

    ТБ67Х420ФТГ

    ВНХ5019
    Каналы двигателя: одноместный одноместный сингл одноместный одноместный одинарный / двойной одинарный / двойной одинарный / двойной одинарный / двойной одинарный / двойной
    Мин. рабочее напряжение: 8 В 4,5 В 4,5 В 4,5 В 4,5 В 4,5 В 5 В 4,5 В 10 В 5,5 В
    Макс. рабочее напряжение: 36 В 37 В 37 В 37 В 48 В 36 В 28 В 28 В 47 В 24 В
    Макс. постоянный ток (1) : 1 А 1,1 А 1,3 А 2,1 А 1,9 А 1,7 А 2,5 А 2,6 А 3,4 А / 1,7 А 12 А
    Пиковый ток: 2,8 А 3,5 А 3,5 А 6 А 6,4 А 2,5 А 5 А 5 А 9 А / 4,5 А 30 А
    Текущая обратная связь? 500 мВ/А 2500 мВ/А 2500 мВ/А 1100 мВ/А 525 мВ/А 500 мВ/А 140 мВ/А
    Активное ограничение тока: регулируемый регулируемый регулируемый регулируемый регулируемый 9 А / 4,5 А
    Размер: 0,6″ × 0,6″ 0,6″ × 0,7″ 0,6″ × 0,7″ 0,6″ × 0,7″ 0,6″ × 0,6″ 0,6″ × 0,5″ 1,2″ × 1,0″ 1,0″ × 1,0″ 1,2″ × 1,0″ 1,5″ × 1,1″
    Доступна версия Shield?: Да Да Да Да
    Расширение Raspberry Pi версии
    доступно?:
    Да Да Да
    Цена за 1 шт. : 12,95 $ 5,95 $ 6,95 $ 9,95 $ 12,95 долл. США (E)
    12,95 долл. США (P)
    14,95 $ 34,95 $ 11,95 $ 14,95 $ 54,95 $
    1 На канал двигателя, на несущей плате Pololu, при комнатной температуре и без дополнительного охлаждения.
    Приводы мощных двигателей

    Г2 18в17

    Г2 18в25

    Г2 24в13

    Г2 24в21

    Г2 18в18

    Г2 18в22

    Г2 24в14

    Г2 24в18
    Каналы двигателя: одноместный двойной
    Мин. рабочее напряжение: 6,5 В 6,5 В
    Макс. рабочее напряжение: 30 В 40 В 30 В 40 В
    Макс. постоянный ток (1) : 17 А 25 А 13 А 21 А 18 А 22 А 14 А 18 А
    Текущая обратная связь? 20 мВ/А 10 мВ/А 40 мВ/А 20 мВ/А 20 мВ/А 10 мВ/А 20 мВ/А 20 мВ/А
    Активное ограничение тока: 40 A
    регулируемый
    60 A
    регулируемый
    30 A
    регулируемый
    50 A
    регулируемый
    50 A
    регулируемый
    60 A
    регулируемый
    40 A
    регулируемый
    50 А
    регулируемый
    Размер: 1,3″ × 0,8″ 2,56″ × 2,02″
    Доступна версия Shield?: Да Да Да Да
    Расширение Raspberry Pi версии
    доступно?:
    Да Да Да Да
    Цена за 1 шт. : 49,95 $ 59,95 $ 69,95 $ 69,95 $ 79,95 $ 99,95 $ 119,95 $ 119,95 $
    1 На канал двигателя, на несущей плате Pololu, при комнатной температуре и без дополнительного охлаждения.

    Сравните все товары в этой категории

    Подкатегории


    Товары в категории «Драйверы двигателей постоянного тока с щетками»

    Заставьте Arduino двигаться! Этот экран упрощает управление двумя мощными двигателями постоянного тока с помощью платы Arduino или платы, совместимой с Arduino. Его двойные надежные драйверы двигателей VNH5019 работают от 5,5 до 24 В и могут обеспечивать постоянную подачу 12 А (30 А в пиковом режиме) на двигатель или 24 А (60 А в пиковом режиме) на один двигатель, подключенный к обоим каналам. Эти великолепные драйверы также обеспечивают обратную связь по току и принимают ультразвуковые частоты ШИМ для более тихой работы. Все сопоставления контактов Arduino можно настроить, если значения по умолчанию неудобны, а линии управления драйвером двигателя выведены вдоль левой стороны экрана для общего использования без Arduino.

    Эта несущая плата для ИС драйвера двигателя ST VNH5019 работает от 5,5 до 24 В и может обеспечивать непрерывный ток 12 А (пиковое значение 30 А). Он работает с логическими уровнями от 2,5 до 5 В, поддерживает ультразвуковую (до 20 кГц) ШИМ и имеет обратную связь по току (аналоговое напряжение, пропорциональное току двигателя). Наряду со встроенной защитой от обратного напряжения, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и перегрузки по току эти функции делают этот продукт отличным драйвером двигателя общего назначения.

    Эта коммутационная плата упрощает использование драйвера коллекторных двигателей постоянного тока Toshiba TB67h520FTG, который может работать либо в двухканальном режиме для независимого двунаправленного управления двумя двигателями, либо в одноканальном режиме для управления одним двигателем с повышенным током. Он имеет широкий диапазон рабочего напряжения от 10 В до 47 В и может непрерывно подавать 1,7 А на каждый канал двигателя или 3,4 А в одноканальном режиме. Настраиваемый порог прерывания тока позволяет TB67h520 активно ограничивать ток двигателя, а также имеет встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева; наша несущая плата также добавляет защиту от обратного напряжения (до 40 В).

    Этот экран позволяет легко управлять двумя щеточными двигателями постоянного тока с помощью платы Arduino или платы, совместимой с Arduino. Его двойные драйверы двигателей TB9051FTG работают от 4,5 до 28 В и могут обеспечить постоянную подачу 2,6 А на двигатель (5 А в пиковом режиме). Эти великолепные драйверы также обеспечивают обратную связь по току и принимают ультразвуковые частоты ШИМ для более тихой работы. Фиксированный порог прерывания тока позволяет каждому TB9051 ограничивать пиковый ток двигателя, и они имеют встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева; наш щит также добавляет защиту от обратного напряжения. Все сопоставления контактов Arduino можно настроить, если значения по умолчанию неудобны, а линии управления драйвером двигателя выведены вдоль левой стороны экрана для общего использования без Arduino.

    Эта дополнительная плата позволяет Raspberry Pi (модель B+ или новее) управлять парой коллекторных двигателей постоянного тока. Двойные драйверы двигателей TB9051FTG работают от 4,5 В до 28 В и могут обеспечить непрерывную подачу 2,6 А (пиковое значение 5 А) на двигатель. Сопоставление контактов по умолчанию позволяет легко начать работу с нашим программным обеспечением, но плата также предоставляет большинство контактов ввода-вывода чипов драйверов для более специализированных приложений. Эта версия поставляется как частичный комплект ; все компоненты для поверхностного монтажа установлены, но входящие в комплект разъемы для сквозных отверстий не припаяны.

    Эта дополнительная плата позволяет Raspberry Pi B+, Pi A+, Pi 2 или Pi 3 управлять парой коллекторных двигателей постоянного тока. Двойные драйверы двигателей TB9051FTG работают от 4,5 В до 28 В и могут обеспечить непрерывную подачу 2,6 А (пиковое значение 5 А) на двигатель. Сопоставление контактов по умолчанию позволяет легко начать работу с нашим программным обеспечением, но плата также предоставляет большинство контактов ввода-вывода чипов драйверов для более специализированных приложений. Эта версия поставляется полностью собранной с припаянными разъемами.

    Эта коммутационная плата упрощает использование Toshiba TB9051FTG Драйвер коллекторного двигателя постоянного тока. Он имеет широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 28 В и может обеспечивать непрерывный ток 2,6 А. Фиксированный порог прерывания тока позволяет TB9051 ограничивать пиковый ток двигателя, а также он имеет встроенную защиту от пониженного напряжения, перенапряжения. текущие и температурные условия; наша несущая плата также добавляет защиту от обратного напряжения.

    Этот экран позволяет легко управлять двумя щеточными двигателями постоянного тока с помощью платы Arduino или платы, совместимой с Arduino. Его двойной MC33926 драйверов двигателей работают от 5 до 28 В и могут обеспечить постоянную подачу 3 А на двигатель. Эти великолепные драйверы также обеспечивают обратную связь по току и принимают ультразвуковые частоты ШИМ для более тихой работы. Все сопоставления контактов Arduino можно настроить, если значения по умолчанию неудобны, а линии управления драйвером двигателя выведены вдоль левой стороны экрана для общего использования без Arduino.

    Эта дополнительная плата позволяет совместимому Raspberry Pi (модель B+ или новее), включая Pi 3 Model B+ и Model A+, управлять парой коллекторных двигателей постоянного тока. Его двойной MC33926 драйверов двигателей работают от 5 В до 28 В и могут обеспечить постоянную подачу 3 А (5 А пик) на двигатель. Сопоставление контактов по умолчанию позволяет легко начать работу с нашим программным обеспечением, но плата также предоставляет большинство контактов ввода-вывода чипов драйверов для более специализированных приложений. Эта версия поставляется как частичный комплект ; все компоненты для поверхностного монтажа установлены, но входящие в комплект сквозные разъемы не припаяны.

    Эта дополнительная плата позволяет Raspberry Pi B+, A+, Pi 2 или Pi 3 управлять парой коллекторных двигателей постоянного тока. Его двойной MC33926 драйверов двигателей работают от 5 В до 28 В и могут обеспечить постоянную подачу 3 А (5 А пик) на двигатель. Сопоставление контактов по умолчанию позволяет легко начать работу с нашим программным обеспечением, но плата также предоставляет большинство контактов ввода-вывода чипов драйверов для более специализированных приложений. Эта версия поставляется в полностью собранном виде с впаянными разъемами.

    Этот драйвер двигателя постоянного тока с двумя щетками, основанный на полном H-мосте Freescale MC33926, имеет широкий рабочий диапазон от 5 В до 28 В и может выдавать почти 3 А непрерывно (5 пик) к каждому из двух его двигательных каналов. MC33926 работает с логическими уровнями от 3 В до 5 В, поддерживает ультразвуковую ШИМ (до 20 кГц) и имеет обратную связь по току, защиту от пониженного напряжения, защиту от перегрузки по току и защиту от перегрева.

    Эта коммутационная плата для полного Н-моста Freescale MC33926 имеет рабочий диапазон от 5 В до 28 В и может непрерывно подавать почти 3 А (пиковое значение 5 А) на двигатель постоянного тока. MC33926 работает с логическими уровнями от 3 В до 5 В, поддерживает ультразвуковую ШИМ (до 20 кГц) и имеет обратную связь по току, защиту от пониженного напряжения, защиту от перегрузки по току и защиту от перегрева.

    Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя DRV8256E компании TI предлагает широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 48 В и может обеспечить постоянную подачу 1,9 А (6,4 А пикового значения в течение <1 секунды) для одного коллекторного двигателя постоянного тока. Он имеет простой двухконтактный интерфейс скорости/направления и встроенную защиту от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.

    Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя TI DRV8256P обеспечивает широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 48 В и может обеспечить непрерывную работу 1,9A (6,4 А пик в течение <1 секунды) на один коллекторный двигатель постоянного тока. Он оснащен двухконтактным интерфейсом IN/IN для прямого управления выходами двигателя и встроенной защитой от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.

    Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя DRV8874 компании TI предлагает широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 37 В и может обеспечивать непрерывный ток 2,1 А (6 А пик) для одного двунаправленного коллекторного двигателя постоянного тока. DRV8874 также имеет встроенные датчики и регуляторы тока, а также встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева. Несущая плата добавляет защиту от обратного напряжения.

    Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя DRV8876 компании TI предлагает широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 37 В и может обеспечивать непрерывный ток 1,3 А (3,5 А пик) для одного двунаправленного коллекторного двигателя постоянного тока. DRV8876 также имеет встроенные датчики и регуляторы тока, а также встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева. Несущая плата добавляет защиту от обратного напряжения.

    Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя DRV8876 компании TI предлагает широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 37 В и может подавать непрерывный ток 1,1 А (пиковое значение 3,5 А) на один двунаправленный коллекторный двигатель постоянного тока. DRV8876 также имеет встроенные датчики и регуляторы тока, а также встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева. Несущая плата добавляет защиту от обратного напряжения.

    Этот небольшой экран представляет собой простой и экономичный способ управления двумя небольшими коллекторными двигателями постоянного тока с помощью платы Arduino или платы, совместимой с Arduino. Два встроенных драйвера двигателей MAX14870 позволяют ему работать от 4,5 В до 36 В, что делает его идеальным для двигателей и приложений с более высоким напряжением, а экран выдерживает 1,7 А в непрерывном режиме (2,5 А в пиковом режиме) на двигатель. Экран можно дополнительно настроить для питания Arduino от того же источника питания, что и драйвер двигателя, а сопоставление контактов Arduino можно настроить (путем обрезки дорожек), если значения по умолчанию неудобны.

    Эта компактная плата расширения подключается непосредственно к разъему GPIO на Raspberry Pi и представляет собой простое и недорогое решение для управления парой небольших коллекторных двигателей постоянного тока. Пара встроенных драйверов двигателей MAX14870 позволяет ему работать от 4,5 В до 36 В, что делает его отличным вариантом управления небольшими двигателями, работающими в широком диапазоне напряжений. Плата может выдавать непрерывный ток 1,7 А (пиковое значение 2,5 А) на двигатель. Эта версия поставляется как частичный комплект ; все компоненты для поверхностного монтажа установлены, но входящие в комплект разъемы для сквозных отверстий не припаяны.

    Эта компактная плата расширения подключается непосредственно к разъему GPIO на Raspberry Pi и представляет собой простое и недорогое решение для управления парой небольших коллекторных двигателей постоянного тока. Пара встроенных драйверов двигателей MAX14870 позволяет ему работать от 4,5 В до 36 В, что делает его отличным вариантом управления небольшими двигателями, работающими в широком диапазоне напряжений. Плата может выдавать непрерывный ток 1,7 А (пиковое значение 2,5 А) на двигатель. Эта версия поставляется полностью собранной с припаянными разъемами.

    Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя MAX14870 компании Maxim предлагает широкий диапазон рабочего напряжения от 4,5 В до 36 В и может обеспечивать непрерывный ток 1,7 А (пиковое значение 2,5 А) для одного коллекторного двигателя постоянного тока. Он имеет простой двухконтактный интерфейс скорости/направления и встроенную защиту от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.

    Эта крошечная коммутационная плата для двухмоторного драйвера TI DRV8833 может непрерывно подавать 1,2 А на канал (пиковое значение 2 А) на пару двигателей постоянного тока. Благодаря диапазону рабочего напряжения от 2,7 В до 10,8 В и встроенной защите от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева этот драйвер является отличным решением для питания небольших низковольтных двигателей.

    Эта крошечная коммутационная плата для двухдвигательного драйвера TI DRV8835 может непрерывно подавать 1,2 А на канал (1,5 А пикового значения) на пару двигателей постоянного тока и поддерживает два возможных интерфейса управления для дополнительной гибкости использования: IN/IN и PHASE/ ВКЛЮЧИТЬ. Имея диапазон рабочего напряжения от 0 В до 11 В и встроенную защиту от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева, этот драйвер является отличным решением для питания до двух небольших низковольтных моторы. Несущая плата имеет форм-фактор 14-контактного DIP-корпуса, что упрощает ее использование со стандартными макетными платами без пайки и перфорированными платами размером 0,1 дюйма.

    Этот небольшой экран представляет собой простой и экономичный способ управления двумя небольшими коллекторными двигателями постоянного тока с помощью платы Arduino или платы, совместимой с Arduino. Его встроенный драйвер двойного двигателя DRV8835 позволяет ему работать от 1,5 В до 11 В, что делает его отличным вариантом управления для низковольтных двигателей. Экран может подавать непрерывный ток 1,2 А (пиковое значение 1,5 А) на двигатель или 2,4 А (пиковое значение 3 А) на один двигатель, если оба канала подключены параллельно.

    Эта компактная плата расширения подключается непосредственно к разъему GPIO на Raspberry Pi B+, Pi A+, Pi 2 или Pi 3 и представляет собой простое и недорогое решение для управления парой небольших коллекторных двигателей постоянного тока. Его встроенный драйвер двойного двигателя DRV8835 позволяет ему работать от 1,5 В до 11 В, что делает его отличным вариантом управления для низковольтных двигателей. Плата может подавать непрерывный ток 1,2 А (пиковое значение 1,5 А) на двигатель или 2,4 А (пиковое значение 3 А) на один двигатель, если оба канала подключены параллельно.

    Эта крошечная плата представляет собой простой способ использования драйвера двух двигателей Toshiba TB6612FNG, который может независимо управлять двумя двунаправленными двигателями постоянного тока или одним биполярным шаговым двигателем. Рекомендуемое напряжение двигателя от 4,5 В до 13,5 В и пиковый выходной ток 3 А на канал (1 А в непрерывном режиме) делают этот драйвер отличным двигателем для маломощных двигателей.

    Эта компактная коммутационная плата упрощает использование драйвера двух двигателей Allegro A4990, который может управлять двумя двунаправленными двигателями постоянного тока в широком диапазоне рабочего напряжения от 6 В до 32 В. Он способен непрерывно подавать 0,7 А на каждый канал двигателя. , а встроенные сенсорные резисторы включают A49.90, чтобы ограничить пиковый ток двигателя примерно до 0,9 А на канал. Драйвер также имеет защиту от обратного напряжения, пониженного напряжения, перенапряжения, перегрузки по току и перегрева.

    Этот небольшой экран представляет собой простой и экономичный способ управления двумя небольшими коллекторными двигателями постоянного тока с помощью платы Arduino или платы, совместимой с Arduino. Его встроенный драйвер двойного двигателя A4990 работает от 6 В до 32 В и может подавать постоянный ток 0,65 А на каждый канал двигателя, что делает его отличным вариантом управления для слаботочных двигателей, работающих от высокого напряжения. А4990 настроен на ограничение пикового тока двигателя примерно до 0,9 А на канал и защищен от обратного напряжения, пониженного напряжения, повышенного напряжения, короткого замыкания и перегрева.

    Эта крошечная коммутационная плата для драйвера двигателя TI DRV8838 может обеспечить непрерывный ток 1,7 А (пиковое значение 1,8 А) для одного коллекторного двигателя постоянного тока. Благодаря диапазону рабочего напряжения от 0 В до 11 В и встроенной защите от обратного напряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева этот драйвер является отличным решением для питания небольшого низковольтного двигателя. Несущая плата имеет форм-фактор 10-контактного DIP-корпуса, что упрощает ее использование со стандартными макетными платами без пайки и 0,1-дюймовыми перфорированными платами.

    Эта компактная коммутационная плата для драйвера двигателя ROHM BD65496MUV обеспечивает рабочий диапазон напряжения от 2 В до 16 В и может подавать непрерывный ток 1,2 А (пиковое значение 5 А в течение нескольких миллисекунд) на один коллекторный двигатель постоянного тока. Драйвер двигателя имеет переменную скорость переключения, допускающую частоту ШИМ до 500 кГц, два варианта режима привода и встроенную защиту от пониженного напряжения и перегрева; наш оператор также добавляет защиту от обратного напряжения.

    Эта крошечная коммутационная плата для DRV8801 от TI представляет собой современную альтернативу классическим драйверам двигателей, таким как L29.3D, SN754410 и L298N. Он может непрерывно подавать 1 А (2,8 А пик) на один двигатель и предлагает широкий диапазон рабочего напряжения от 8 В до 36 В. DRV8801 имеет простой двухконтактный интерфейс скорости/направления, обратную связь по току и встроенную – в защите от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.

    Если вы хотите управлять двумя мощными двигателями в одном компактном блоке, эти двойные держатели драйверов двигателей VNh3SP30 идеально подходят для вас. С помощью этих плат легко запустить робота среднего размера с дифференциальным приводом в кратчайшие сроки.

    Примечание: Драйверы двигателя VNh3SP30, используемые этой платой, больше не выпускаются ST. Мы настоятельно рекомендуем наш двойной носитель для более нового и лучшего VNH5019, который можно использовать в качестве альтернативы плате Arduino или отдельной плате.

    Если вы хотите управлять двумя мощными двигателями в одном компактном блоке, эти двойные держатели драйверов двигателей VNh4SP30 идеально подходят для вас. С помощью этих плат легко запустить робота среднего размера с дифференциальным приводом в кратчайшие сроки.

    Эта несущая плата для ИС драйвера двигателя ST VNh3SP30 работает от 5,5 до 16 В и может выдавать непрерывный ток 14 А (пиковое значение 30 А). Он работает с логическими уровнями 5 В, поддерживает ультразвуковую (до 20 кГц) ШИМ и имеет обратную связь по току. Наряду со встроенной защитой от обратного напряжения, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и перегрузки по току эти функции делают этот продукт отличным драйвером двигателя общего назначения.

    Примечание: Драйвер двигателя VNh3SP30, используемый этой платой, снят с производства ST. Мы настоятельно рекомендуем нашу несущую плату для нового и лучшего VNH5019.как альтернатива.

    Эта несущая плата для ИС драйвера двигателя ST VNh4SP30 работает от 5,5 до 16 В и может обеспечить непрерывный ток 9 А (пиковое значение 30 А). Он предлагает встроенную защиту от обратного напряжения, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и перегрузки по току и является отличным драйвером двигателя общего назначения.

    Эта ИС драйвера двигателя от ST работает в диапазоне от 5,5 до 24 В и может обеспечить максимальный ток 30 А. Для получения дополнительной информации см. техническое описание VNH5019A-E (1 МБ pdf). Мы используем этот драйвер двигателя в нашем VNH5019.держатель драйвера двигателя и наш двойной экран драйвера двигателя VNH5019 для Arduino.

    ВНх3СП30 — это усовершенствованная версия драйвера двигателя ВНх4СП30, отличающаяся измерением тока, расширенными возможностями привода и более высокой максимальной частотой ШИМ, равной 20 кГц.

    Примечание: Этот драйвер больше не выпускается компанией ST.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *