Regulatorul unui regulator al mișcărilor motorului

DIAGRAMUL REGULATORULUI MOTOR

Regulator pentru motorul AC

Pe baza triacului puternic BT138-600, este posibilă asamblarea unui regulator al vitezei motorului AC. Această schemă este concepută pentru a regla viteza de rotație a motoarelor electrice ale mașinilor de foraj, ventilatoarelor, aspiratoarelor, gloanțelor etc. Viteza motorului poate fi reglată prin schimbarea rezistenței potențiometrului P1. Parametrul P1 determină faza impulsului de declanșare, care deschide triacul. Circuitul efectuează, de asemenea, o funcție de stabilizare care menține viteza motorului chiar și la sarcină ridicată.







Diagrama schematică a regulatorului motorului de curent alternativ

Regulatorul unui regulator al mișcărilor motorului

De exemplu, atunci când motorul mașinii de găurit se frânează datorită rezistenței crescute a metalului, motorul EMF scade, de asemenea. Aceasta conduce la o creștere a tensiunii în R2-P1 și C3, determinând o deschidere mai mare a triacului, iar viteza crește în consecință.

Regulatorul unui regulator al mișcărilor motorului






Regulator pentru motorul DC

Metoda cea mai simplă și populară pentru reglarea vitezei unui motor de curent continuu se bazează pe utilizarea modulației lățimii pulsului (PWM sau PWM). În acest caz, tensiunea de alimentare este furnizată motorului sub formă de impulsuri. Rata de repetare a impulsurilor rămâne constantă, iar durata acestora poate varia - la fel și viteza (puterea).

Regulatorul unui regulator al mișcărilor motorului

Pentru a genera semnalul PWM, puteți lua un circuit bazat pe chipul NE555. Cea mai simplă diagramă a controlerului de turație a motorului DC este prezentată în figură:

Diagrama schematică a regulatorului motorului electric cu alimentare constantă

Regulatorul unui regulator al mișcărilor motorului

Aici VT1 este un tranzistor cu efect de câmp de tip n, capabil să reziste la curentul maxim al motorului la o sarcină dată de tensiune și arbore. VCC1 de la 5 la 16 V, VCC2 este mai mare sau egal cu VCC1. Frecvența semnalului PWM poate fi calculată prin formula:

unde R1 în ohmi, C1 în farads.

La evaluările indicate mai sus, frecvența semnalului PWM va fi:

F = 1,44 / (50000 * 0,0000001) = 290 Hz.

Este demn de remarcat faptul că chiar și dispozitivele moderne, inclusiv managementul de mare putere, se bazează pe astfel de scheme. Firește, prin utilizarea unor elemente mai puternice care rezistă la curenții mari.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: