Válassza az Oldal lehetőséget

DIY fordulatszám szabályzó visszajelzéssel. Hogyan szabályozzuk a mosógép motorfordulatszámát

24.02.2016

Kérjük, engedélyezze a JavaScriptet a Disqus által üzemeltetett megjegyzések megtekintéséhez.

Lehetővé teszi a motorok vezérlését teljesítményvesztés nélkül. Ennek előfeltétele a fordulatszámmérő (tachogenerátor) jelenléte az elektromos motoron, amely lehetővé teszi, hogy visszajelzést adjon a motorról a vezérlőkártyára, nevezetesen a mikroáramkörre. Inkább a lényegre egyszerű nyelven, hogy mindenki számára világos legyen, valami ilyesmi történik. A motor bizonyos fordulatszámon forog, és a villanymotor tengelyére szerelt fordulatszámmérő rögzíti ezeket a leolvasásokat. Ha elkezdi terhelni a motort, a tengely fordulatszáma természetesen csökkenni kezd, amit a fordulatszámmérő is rögzít. Most nézzük tovább. Ennek a fordulatszámmérőnek a jele a mikroáramkörhöz megy, ezt látja és parancsot ad az erőelemeknek, hogy adják hozzá a feszültséget az elektromos motorhoz. Így amikor megnyomta a tengelyt (terhelést), a tábla automatikusan hozzáadta a feszültséget és a teljesítményt ezen a tengelyen megnövekedett. És fordítva, elengedte a motor tengelyét (eltávolították róla a terhelést), ezt látta és csökkentette a feszültséget. Így a fordulatszám nem marad alacsony, hanem az erőnyomaték (nyomaték) állandó marad. És ami a legfontosabb, a rotor fordulatszámát széles tartományban állíthatja be, ami nagyon kényelmes a különféle eszközök használatában és kialakításában. Ezért ezt a terméket úgy hívják, hogy "tábla a kommutátormotorok fordulatszámának beállításához teljesítményvesztés nélkül".

De láttunk egy jellemzőt: ez a tábla csak kommutátoros motorokhoz használható (elektromos kefével). Természetesen az ilyen motorok sokkal ritkábban fordulnak elő a mindennapi életben, mint az aszinkronok. De megtalálták széles körű alkalmazás automata mosógépekben. Pontosan ezért készült ez az áramkör. Különösen az automata mosógép villanymotorjához. Teljesítményük meglehetősen tisztességes, 200 és 800 watt között. Ez lehetővé teszi, hogy széles körben használják őket a mindennapi életben.

Ezt a terméket már széles körben alkalmazták az emberek háztartásában, és széles körben lefedte a különféle hobbikkal és szakmai tevékenységekkel foglalkozó embereket.

A kérdésre válaszolva - Hol használhatom a mosógép motorját? Lista készült. Házi fa eszterga; Őrlőgép; Elektromos hajtás betonkeverőhöz; Élesítő; Elektromos hajtás mézkivonóhoz; Szalmavágó; Házi készítésű kerámiakorong; Elektromos fűnyíró; Fahasító és még sok más, ahol bármilyen mechanizmus vagy tárgy mechanikus forgatása szükséges. És ezekben az esetekben ez a tábla „Az elektromos motorok fordulatszámának beállítása a TDA1085 teljesítményének fenntartása mellett” segít nekünk.

A sebességszabályozó kártya töréstesztje

Lehetővé teszi a motorok vezérlését teljesítményvesztés nélkül. Ennek előfeltétele a fordulatszámmérő (tachogenerátor) jelenléte az elektromos motoron, amely lehetővé teszi, hogy visszajelzést adjon a motorról a vezérlőkártyára, nevezetesen a mikroáramkörre. Egyszerűbben fogalmazva, hogy mindenki megértse, valami ilyesmi történik. A motor bizonyos fordulatszámon forog, és a villanymotor tengelyére szerelt fordulatszámmérő rögzíti ezeket a leolvasásokat. Ha elkezdi terhelni a motort, a tengely fordulatszáma természetesen csökkenni kezd, amit a fordulatszámmérő is rögzít. Most nézzük tovább. Ennek a fordulatszámmérőnek a jele a mikroáramkörhöz megy, ezt látja és parancsot ad az erőelemeknek, hogy adják hozzá a feszültséget az elektromos motorhoz. Így amikor megnyomta a tengelyt (terhelést), a tábla automatikusan hozzáadta a feszültséget és a teljesítményt ezen a tengelyen megnövekedett. És fordítva, elengedte a motor tengelyét (eltávolították róla a terhelést), ezt látta és csökkentette a feszültséget. Így a fordulatszám nem marad alacsony, hanem az erőnyomaték (nyomaték) állandó marad. És ami a legfontosabb, a rotor fordulatszámát széles tartományban állíthatja be, ami nagyon kényelmes a különféle eszközök használatában és kialakításában. Ezért ezt a terméket úgy hívják, hogy "tábla a kommutátormotorok fordulatszámának beállításához teljesítményvesztés nélkül".

De láttunk egy jellemzőt: ez a tábla csak kommutátoros motorokhoz használható (elektromos kefével). Természetesen az ilyen motorok sokkal ritkábban fordulnak elő a mindennapi életben, mint az aszinkronok. De széles körű alkalmazást találtak az automata mosógépekben. Pontosan ezért készült ez az áramkör. Különösen az automata mosógép villanymotorjához. Teljesítményük meglehetősen tisztességes, 200 és 800 watt között. Ez lehetővé teszi, hogy széles körben használják őket a mindennapi életben.

Ezt a terméket már széles körben alkalmazták az emberek háztartásában, és széles körben lefedte a különféle hobbikkal és szakmai tevékenységekkel foglalkozó embereket.

A kérdésre válaszolva - Hol használhatom a mosógép motorját? Lista készült. Házi fa eszterga; Őrlőgép; Elektromos hajtás betonkeverőhöz; Élesítő; Elektromos hajtás mézkivonóhoz; Szalmavágó; Házi készítésű kerámiakorong; Elektromos fűnyíró; Fahasító és még sok más, ahol bármilyen mechanizmus vagy tárgy mechanikus forgatása szükséges. És ezekben az esetekben ez a tábla „Az elektromos motorok fordulatszámának beállítása a TDA1085 teljesítményének fenntartása mellett” segít nekünk.

A sebességszabályozó kártya töréstesztje

Mindannyiunknak van otthon valamilyen elektromos készüléke, amely már több mint egy éve működik a házban. De idővel a technológia ereje gyengül, és nem teljesíti a kitűzött célt. Ilyenkor érdemes odafigyelni a berendezés belsejére. Leginkább az elektromos motorral adódnak problémák, amelyek felelősek a berendezés működőképességéért. Ezután egy olyan eszközre kell összpontosítania, amely a motor fordulatszámát anélkül szabályozza, hogy csökkentené a teljesítményét.

A motorok típusai

Sebességszabályozás teljesítmény fenntartással - egy találmány, amely lélegzik új élet az elektromos készülékbe, és úgy fog működni, mint a most vásárolt termék. De érdemes megjegyezni, hogy a motorok különböző formátumokban kaphatók, és mindegyiknek megvan a maga maximális teljesítménye.

A motorok eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy ez vagy az a technika a mechanizmust kiváltó tengely különböző sebességeivel működik. A motor lehet:

  1. egyfázisú,
  2. kétfázisú,
  3. háromfázisú.

A háromfázisú villanymotorok főként gyárakban vagy nagy gyárakban találhatók. Otthon egyfázisú és kétfázisú használatos. Ez az áram elegendő a háztartási készülékek működtetéséhez.

Teljesítmény sebesség szabályozó

Működési elvek

Egy 220 V-os villanymotor fordulatszám-szabályozót használnak teljesítményveszteség nélkül a kezdeti beállított tengelyfordulatszám fenntartására. Ez az egyik alapelve ennek az eszköznek, amelyet frekvenciaszabályozónak neveznek.

Segítségével az elektromos készülék a beállított motorfordulatszámon működik, és nem csökkenti azt. A motor fordulatszám-szabályozója a motor hűtésére és szellőzésére is hatással van. Az erő segítségével beállítható a fordulatszám, amely növelhető vagy csökkenthető.

Sokan feltették a kérdést, hogyan lehet csökkenteni a 220 V-os villanymotor fordulatszámát. De ez az eljárás meglehetősen egyszerű. Csak a tápfeszültség frekvenciáját kell megváltoztatni, ami jelentősen csökkenti a motor tengelyének teljesítményét. A motor tápellátását a tekercseinek aktiválásával is módosíthatja. Az elektromos vezérlés szorosan összefügg a mágneses térrel és a motor csúszásával. Az ilyen műveletekhez főként autotranszformátort és háztartási szabályozókat használnak, amelyek csökkentik ennek a mechanizmusnak a sebességét. De azt is érdemes megjegyezni, hogy a motor teljesítménye csökkenni fog.

Tengely forgása

A motorok fel vannak osztva:

  1. aszinkron,
  2. gyűjtő

Az aszinkron villanymotor fordulatszám-szabályozója a mechanizmushoz való áramcsatlakozástól függ. Az aszinkron motor működésének lényege a mágneses tekercsektől függ, amelyeken a keret áthalad. Csúszó érintkezőkön forog. És amikor elforduláskor 180 fokkal elfordul, akkor ezeken az érintkezőkön keresztül a kapcsolat az ellenkező irányba folyik. Így a forgás változatlan marad. De ezzel a művelettel a kívánt hatás nem érhető el. Azután lép életbe, hogy pár tucat ilyen típusú keretet adnak a mechanizmushoz.

A kommutátormotort nagyon gyakran használják. Működése egyszerű, mivel az átvitt áram közvetlenül áthalad - emiatt az elektromos motor teljesítménye nem vész el, és a mechanizmus kevesebb áramot fogyaszt.

A mosógép motorjának teljesítményszabályozásra is szüksége van. Erre a célra speciális táblákat készítettek, amelyek megbirkóznak a feladatukkal: a mosógép motorfordulatszám-szabályozó táblája többfunkciós felhasználású, mivel használata csökkenti a feszültséget, de nem veszít forgási teljesítményéből.

Ennek a kártyának az áramkörét ellenőrizték. Csak diódahidakat kell felszerelnie egy optocsatoló kiválasztásával a LED-hez. Ebben az esetben még mindig triacot kell helyeznie a radiátorra. Alapvetően a motor beállítása 1000 ford./percnél kezdődik.

Ha nem elégedett a teljesítményszabályozóval, és annak funkcionalitása nem elegendő, elkészítheti vagy javíthatja a mechanizmust. Ehhez figyelembe kell venni az áramerősséget, amely nem haladhatja meg a 70 A-t, és a hőátadást a használat során. Ezért az áramkör beállításához ampermérőt lehet felszerelni. A frekvencia kicsi lesz, és a C2 kondenzátor határozza meg.

Ezután konfigurálja a szabályozót és annak frekvenciáját. Kiadáskor ez az impulzus egy tranzisztorokat használó push-pull erősítőn keresztül megy ki. Készíthet 2 ellenállást is, amelyek a számítógép hűtőrendszerének kimeneteként szolgálnak. Az áramkör kiégésének megakadályozása érdekében speciális blokkolóra van szükség, amely az áramérték duplájaként szolgál. Tehát ez a mechanizmus hosszú ideig és a szükséges mennyiségben fog működni. A teljesítményszabályozó eszközök biztosítják elektromos készülékeit sok éven át szolgáltatások felár nélkül.

A leggyakoribbak a következők sebességszabályozási módszerek aszinkron motor : a forgórész áramkör járulékos ellenállásának változása, az állórész tekercsére betáplált feszültség változása, a tápfeszültség frekvenciájának változása, valamint a póluspárok számának változása.

Az aszinkron motor fordulatszámának szabályozása ellenállások beiktatásával a forgórész áramkörébe

Aszinkron motor fordulatszámának szabályozása, póluspárok számának kapcsolása

A lépéssebesség szabályozása speciális eszközökkel érhető el.

Az n o = 60f /p kifejezésből az következik, hogy a p póluspárok számának változása esetén az állórész mágneses mezőjének n o különböző forgási frekvenciái mellett mechanikai jellemzőket kapunk. Mivel a p értéket egész számok határozzák meg, a szabályozási folyamatban az egyik jellemzőről a másikra lépésenkénti átmenet történik.

A póluspárok számának megváltoztatására két mód van. Az első esetben két különböző pólusszámú tekercset helyeznek el az állórész réseiben. Amikor a sebesség megváltozik, az egyik tekercs csatlakozik a hálózathoz. A második esetben az egyes fázisok tekercselése két részből áll, amelyek párhuzamosan vagy sorba vannak kapcsolva. Ebben az esetben a póluspárok száma kétszer változik.

Rizs. 7. Sémák az aszinkron motor tekercseinek kapcsolására: a - egycsillagról kettős csillagra; b - háromszögből kettős csillag

A fordulatszám szabályozása a póluspárok számának változtatásával gazdaságos és a mechanikai tulajdonságok merevsége megmarad. Ennek a módszernek a hátránya a mókuskalitkás rotorral rendelkező aszinkron motor fordulatszámának fokozatos változása. Kétsebességes motorok 4/2, 8/4, 12/6 pólusszámmal kaphatók. A négysebességes, 12/8/6/4 pólusú villanymotor két kapcsolható tekercseléssel rendelkezik.

Felhasznált anyagok Daineko V.A., Kovalinsky A.I. könyvéből. Mezőgazdasági vállalkozások elektromos berendezései.

65 dörzsölje.

Leírás:

Szabályozza a kommutátor motor fordulatszámát (kefés motor) teljesítményvesztés nélkül, terheléstől függetlenül. Ez a modul lehetővé teszi a fordulatszám szabályozását 0 és 20 000 ford./perc között. (vagy a gyártó által megadott maximum), az elektromos motor tengelyére ható erőnyomaték megtartása mellett. A lapon van egy táp biztosíték és minden szükséges kivezetés a 220V-os hálózat, egy motor és egy fordulatszámmérő csatlakoztatásához. A szabályozó széles körű alkalmazást talált az automata mosógépek motorjaihoz.

További részletek:

A modul egy kisméretű tábla, amely a bekötéshez szükséges összes elemet tartalmazza, és mikroáramkörre épül TDA1085c. Szükséges feltétel a csatlakozáshoz fordulatszámmérő (tachogenerátor) jelenléte, amely lehetővé teszi, hogy visszajelzést adjon a villanymotorról a mikroáramkörre. Amikor a motort terhelik, a fordulatszám csökkenni kezd, amit a fordulatszámmérő érzékel, amely utasítja a mikroáramkört, hogy növelje a feszültséget, és fordítva, amikor a terhelés gyengül, a motor feszültsége csökken. Így ez a kialakítás lehetővé teszi állandó teljesítmény fenntartása kommutátor motor, ha a rotor fordulatszáma megváltozik.

Adott A modul jól illeszkedik az automata mosógép villanymotorjához. Két eszköz kombinációjával könnyedén elkészítheti saját kezűleg: Faeszterga, Marógép, Mézelszívó, Fűnyíró, Fazekaskorong, Fahasító, Smirgli, Fúrógép, Előtoló vágó és egyéb eszközök, ahol a mechanizmusok forgatása szükséges.

Lehetőség van kondenzátoros tápellátásra:


Ennek a táblának a költsége 55.00 BYN.

Kapcsolat

A kommutátor motorjának a vezérlőkártyához történő csatlakoztatásához szükségesIsmerje meg a vezetékek kivezetését. A szabványos kommutátormotor 3 érintkezőcsoporttal rendelkezik: fordulatszámmérő, kefék és állórész tekercselés. Ritkán előfordulhat a hővédő érintkezők 4. csoportja is (a vezetékek általában fehérek).

Fordulatszámmérő: a motor hátulján található, kimenő vezetékekkel (kisebb keresztmetszetű, mint a többinél). A vezetékek multiméterrel szondázhatók, és enyhe ellenállásuk lehet.

Ecsetek: a vezetékek kommunikálnak egymással és a motor kommutátorral.

Kanyargó: a vezetékek 2 vagy 3 csatlakozóval rendelkeznek (val felezőpont). A vezetékek kommunikálnak egymással.

Ha a kommutátor motorját 220 V-os hálózathoz csatlakoztatja:

Rövidre zárjuk a kefe és a tekercsvezetékek egyik végét (vagy áthidalót helyezünk a sorkapocsba), a vezetékek másik végét 220 V-os hálózatra csatlakoztatjuk. A motor forgásiránya attól függ, hogy melyik tekercsvezeték csatlakozik a 220 V-os hálózathoz. Ha meg kell változtatnia a motor mozgási irányát, helyezzen jumpert egy másik pár tekercskefe vezetékre.

Ha kefés motort csatlakoztat a fordulatszám-szabályozó kártyához:



Csatlakoztatjuk azokat a vezetékeket, amelyekkel a motort a 220 V-os hálózathoz csatlakoztatták a terminálhoz " M". a terminálhoz" Taho" csatlakoztassa a fordulatszámmérőt. A terminálhoz "L N" csatlakoztassa a 220 voltos tápfeszültséget. A polaritás nem számít.

A készlet tartalmaz egy kapcsolót (terminál S.A.). Ha nincs szükség kapcsolóra, szereljen be egy jumpert.

Beállítások elemre

A tábla háromféle beállítást kínál:

A sebesség simaságának beállítása;

A fordulatszámmérő beállítása;

A fordulatszám szabályozási tartomány beállítása.

A működési megbízhatóság és a helyes beállítás érdekében ajánlatos a beállítást a következő sorrendben elvégezni:

1) Na sebesség simaságának beállítása R1, amely a kommutátor motorjának egyenletes fordulatszámáért felelős.

2) A fordulatszámmérő beállítása vágóellenállás hajtja végre R3, amely lehetővé teszi a motor működése közbeni rángatózás és rángatózás kiküszöbölését a forgási sebesség beállításakor.

3) A fordulatszám szabályozási tartomány beállítása vágóellenállás hajtja végre R2. A beállítás lehetővé teszi a kommutátormotor minimális fordulatszámának korlátozását vagy növelését, még akkor is, ha a potenciométert a minimumra van állítva.

Fordított csatlakozás

A fordított kapcsoló csatlakoztatásához el kell távolítania a motor jumperét (tekercs és kefék). A kapcsoló vezetékeit három pár vezeték választja el egymástól, amelyek közül az egyik ónozott végű. Az ónozott végű pár az M csatlakozóhoz csatlakozik. A maradék két pár a tekercshez és a kefékhez csatlakozik. Nem számít, hogy melyik pár csatlakozik a tekercshez vagy a kefékhez. A csatlakozás polaritása nem számít.

A motor fordulatszám-érzékelőjéhez csatlakoztatható vezetékpár zöld vagy fekete.

A fordított kapcsolót nem tartalmazza a tábla alapcsomagja, külön kell megvásárolni.

A hátlap táblához való csatlakoztatásának sémája:

A táblát testre szabjuk és eladás előtt teszteljük!


Műszaki adatok

Szállítási terjedelem

Teljesítményszabályozó kártya TDA1085-höz - 1 db.

Potenciométer gombbal - 1 db.

Kapcsoló - 1 db.

Csomagolás használati utasítással - 1 db.

Kiegészítő felszerelés

Vezetékkészlet sorkapcsokkal - 5 db. +4 dörzsölje.

Irányváltó kapcsoló vezetékekkel a sorkapcsokon - 1 szett. +8 RUR

A tábla beszerelése a házba az összes kapcsolóval és vezetékkel (csak a motorhoz csatlakoztassa) +35 dörzsölje.

Előnyök:

1. A transzformátor áramköre biztonságos és megbízható működést biztosít.
2. Eladás előtt minden táblát konfigurálnak és működés közben tesztelnek.
3. A tábla kompakt mérete lehetővé teszi, hogy minden esetben felszerelhető legyen.
4. A rádióelemek minőségi beépítése.
5. A gyárilag készült maszkkal ellátott tábla védelmet nyújt a por és a korrózió ellen.

Töltse le a sebességszabályozó leírását a chipen TDA1085CG

1. oldal, 2. oldal


Címkék: kollektor motor fordulatszám szabályozó 220v - 12v, barkács áramkör TDA1085 chipen vásárlás Minszk, motor fordulatszám szabályozó teljesítmény fenntartással automata mosógépből, kollektor motor szabályzó mézszívóhoz, barkácsfúrás ill. marógép, barkácsoló mézporszívó, fordulatszám szabályzós mosógép motor

A kommutátoros motorok gyakran megtalálhatók háztartási elektromos készülékekben és elektromos kéziszerszámokban: mosógépben, darálóban, fúróban, porszívóban stb. Ami egyáltalán nem meglepő, mert a kommutátormotorok lehetővé teszik nagy fordulatszám és nagy nyomaték elérését (beleértve a nagy indítónyomatékot is). ) – amire a legtöbb elektromos kéziszerszámhoz szüksége van.

Ebben az esetben a kommutátormotorok egyenárammal (különösen egyenirányított árammal) és váltakozó árammal is táplálhatók a háztartási hálózatból. A kommutátormotor forgórész-fordulatszámának szabályozásához fordulatszám-szabályozókat használnak, amelyeket ebben a cikkben tárgyalunk.

Először is emlékezzünk a kommutátormotor felépítésére és működési elvére. A kommutátormotor szükségszerűen tartalmazza a következő részeket: forgórész, állórész és kefe-kollektor kapcsolóegység. Amikor az állórészt és a forgórészt áram alá helyezik, mágneses mezőik kölcsönhatásba lépnek, és végül a forgórész forogni kezd.

A forgórész áramellátását a kommutátorhoz (a kommutátor lamellákhoz) szorosan illeszkedő grafitkefék biztosítják. A forgórész forgásirányának megváltoztatásához meg kell változtatni a feszültség fázisát az állórészen vagy a forgórészen.

A forgórész és az állórész tekercselés tápellátása történhet különböző forrásokból illetve egymással párhuzamosan vagy sorosan is kapcsolhatók. Így különböznek a párhuzamos és soros gerjesztésű kommutátormotorok. A soros gerjesztésű kommutátormotorok a legtöbb háztartási elektromos készülékben megtalálhatók, mivel az ilyen beépítés lehetővé teszi egy túlterhelésálló motor előállítását.

A fordulatszám-szabályozókról szólva mindenekelőtt a legegyszerűbb tirisztoros (triac) áramkörre fogunk összpontosítani (lásd alább). Ezt a megoldást porszívókban, mosógépekben, darálókban használják, és nagy megbízhatóságot mutat, ha váltakozó áramú áramkörökben működik (különösen háztartási hálózatról).

Ez az áramkör meglehetősen egyszerűen működik: a hálózati feszültség minden periódusában egy ellenálláson keresztül töltődik a főkapcsoló (triac) vezérlőelektródájához csatlakoztatott dinisztor kioldó feszültségére, majd kinyílik, és áramot ad át a terhelésnek. (a kommutátor motorhoz).

A triac nyitásvezérlő áramkörben lévő kondenzátor töltési idejének beállításával szabályozható a motor által szolgáltatott átlagos teljesítmény, és ennek megfelelően a fordulatszám. Ez a legegyszerűbb szabályozó aktuális visszajelzés nélkül.

A triac áramkör hasonló a normálhoz, nincs benne visszacsatolás. Az áram visszacsatolása érdekében, például az elfogadható teljesítmény fenntartása és a túlterhelés elkerülése érdekében, további elektronikára van szükség. De ha figyelembe vesszük az egyszerű és egyértelmű áramkörök lehetőségeit, akkor a triac áramkört egy reosztatikus áramkör követi.

A reosztát áramkör lehetővé teszi a sebesség hatékony szabályozását, de disszipációhoz vezet nagy mennyiségben hőség. Ehhez radiátorra és hatékony hőelvezetésre van szükség, ami energiaveszteséget és ennek következtében alacsony hatásfokot jelent.

A speciális tirisztoros vezérlőáramkörökön vagy legalábbis integrált időzítőn alapuló szabályozó áramkörök hatékonyabbak. A terhelés (kommutátormotor) váltakozó áramra kapcsolását egy teljesítménytranzisztor (vagy tirisztor) végzi, amely a hálózati szinusz minden periódusában egyszer vagy többször nyit és zár. Ez szabályozza a motor átlagos teljesítményét.

A vezérlőáramkör táplálása 12 voltos egyenáramú saját forrásból, vagy 220 voltos hálózatról oltóáramkörön keresztül történik. Az ilyen áramkörök nagy teljesítményű motorok vezérlésére alkalmasak.

Az egyenáramú mikroáramkörökkel történő szabályozás elve természetesen az. Egy tranzisztor például szigorúan meghatározott, több kilohertzes frekvenciával nyit, de a nyitott állapot időtartama szabályozott. Tehát a változtatható ellenállás fogantyújának forgatásával beállítjuk a kommutátormotor forgórészének forgási sebességét. Ez a módszer kényelmes a kommutátormotor alacsony fordulatszámának fenntartásához terhelés alatt.

A jobb szabályozás az egyenáramú szabályozás. Amikor a PWM körülbelül 15 kHz-es frekvencián működik, az impulzusszélesség beállítása megközelítőleg azonos áramerősséggel szabályozza a feszültséget. Tegyük fel, hogy az állandó feszültség 10 és 30 volt közötti tartományba állításával körülbelül 80 amperes áram mellett különböző sebességeket kapnak, elérve a szükséges átlagos teljesítményt.

Ha saját kezűleg szeretne egyszerű szabályozót készíteni egy kommutátormotorhoz, anélkül, hogy külön visszajelzést kérne, akkor választhat tirisztoros áramkört. Csak egy forrasztópáka, egy kondenzátor, egy dinisztor, egy tirisztor, egy pár ellenállás és vezeték kell hozzá.

Ha jobb minőségű szabályozóra van szüksége, amely képes stabil sebességet fenntartani dinamikus terhelések mellett, nézze meg közelebbről a mikroáramkörök szabályozóit, amelyek visszacsatolással képesek feldolgozni a kommutátormotor tachogenerátorától (sebességérzékelőjétől) származó jelet, amint az megvalósul, például a mosógépekben.

Andrej Povny





hiba: A tartalom védett!!