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アンテナ駆動制御装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / アンテナ。 テクノロジー

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回転アンテナを作成する場合、多くのアマチュア無線家は、ドライブの制御システムの開発で困難に直面します。 多くの場合、障害が発生した場合に類似するエンジンを見つけることができない場合、ランダム エンジンを使用する必要があります。 この場合、以前に組み立てられた制御装置を「シャベル」する必要があります。

著者が開発したデバイスのバリエーションは、最も一般的なタイプの電気モーターを制御するように設計されています。 エンジンの故障はもはや解決不可能な問題とは思えません。 あるタイプから別のタイプに切り替えるには、少しのはんだ付け、または単純なスイッチだけで十分です。

開発中に、いくつかの主要なタスクを解決する必要がありました。

1. アンテナは、エンジンのタイプに関係なく、簡単に逆転できる、つまり回転方向を変更できる必要があります。

2. アンテナは禁止セクターで停止する必要があり、その後、許可された回転セクターに戻すことができます (アンテナ ケーブルの完全性を維持するため)。

3. アンテナの回転制御は、集合無線局のどの作業場からでも、最小限の接続線で実行する必要があります。

4. 装置には、反対方向の回転を同時に選択できないようにするロックが装備されていなければなりません。

デバイスを湿気やほこりから保護するために、これらの要件を満たす鉱山機械のハウジングが使用されました。

直列励磁を備えた DC モーター用の装置の変形例を図に示します。 1. 修正は、モーターを並列励磁で接続できるようにするために行う必要のある変更を示しています。

アンテナ駆動制御装置

リレー K1 および K2 への電源電圧は、マストにあるリミット スイッチ SA1 および SA2 を介して供給されます。 アンテナが許可された回転セクターにある場合、リミット スイッチが閉じられ、図に従ってリレー巻線 K27 と K1 の左側の端子に 2 V の電圧が印加されます。 巻線の 1 番目の出力は、ブロッキングリレー接点を介して回転制御ボタン SB2 および SBXNUMX に接続されています。

たとえば SB1 のボタンを押すと、リレー K1 が動作します。 遮断接点 K1.1 により、リレー K2 の電源回路が開きます。 そうでない場合、SB2 ボタンを押すと短絡が発生します。 接点 K1.2 および K1.3 により、リレーはモーターの電機子巻線を固定子巻線の端子に接続し、接点 K1.4 によりモーター電源回路を閉じます。

SB1 ボタンが放されるか、アンテナが禁止セクターに入るまで、エンジンはアンテナを回転させます。 このセクターに入ると、リミットスイッチ SA1 が開き、リレー K1 がオフになります。 その遮断接点は、リレー K2 をオンにする回路を準備します。

ここで SB2 ボタンを押すと、リレー K2 が動作し、その接点でリレー K1 の回路が開き、電気モーターの電機子巻線が接点 K2.2 および K2.3 で固定子巻線の端子に接続されますが、異なる極性で。 閉じた接点 K2.4 がモーターに電力を供給し、モーターは逆方向に回転を開始します。

巻線が 1 つだけのモーターを使用する場合、端子 C2 と C3、または C4 と CXNUMX が互いに短絡されます。

並列励磁モーターを使用する場合、電圧は接点 K1.4 または K2.4 を介して一方の極で固定子巻線に供給されます。 電圧は、一方の極性では K1.2 と K1.3 を介して、もう一方の極性では K2.2 と K2.3 を介して電機子 (回転子) 巻線に供給されます。 それに応じて回転方向も変わります。

三相ACモーターを使用する場合の装置の変形例を図に示します。 2.

アンテナ駆動制御装置

リレー接点 K2.4 および K1.4 はモーターに電力を供給します。 K1.2、K1.3、K2.2、および K2.3 に接触して、巻線の位相を変え、回転方向を変更します。

ほとんどの三相電気モーターのジャンクション ボックスの「スター」または「デルタ」の巻線の接続を図に示します。 3.

アンテナ駆動制御装置

コンデンサ C1 の静電容量 (マイクロファラッド単位) は、モーターの電力 (ワット単位) を 10 で割ることによって大まかに決定できます。

このデバイスはリレー TKE54PD1U を使用し、接点を介して最大 5 A の電流を供給します。動作電圧が 24 ~ 27 V で、モータの始動電流に対応する接点を流れる許容電流を持つリレーを使用できます。

著者:N.Filenko(UA9XBI)

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