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低電力コレクタモーター用の PWM スピードコントローラー。 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 / 電気モーター

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抵抗器を直列に接続することにより、低電力コレクタ電気モーター (EM) の回転速度を調整することができます。 ただし、このオプションは効率が低く、スムーズな調整ができません(数十オームの可変抵抗器は一般的ではありません)。 主なことは、この措置がシャフトの回転の停止につながることがあるということです。EMは、ローターの特定の位置で低供給電圧で「フリーズ」します。 この記事に記載されているレギュレーターには、これらの欠点がありません。 このデバイスは、白熱灯の明るさを調整するためにも使用できます。

低電力コレクタ モータ用の PWM 速度コントローラ
図。 1

図 1 は、レギュレーターの 1 つの図を示しています。 ユニジャンクション トランジスタ VT150 では、ノコギリ波電圧発生器 (繰り返し周波数 1 Hz) が作成され、オペアンプ (オペアンプ) DA2 は、キー トランジスタ VT5 に基づいて PWM シーケンスを形成するコンパレータとして機能します。 パルスの幅を変更するポテンショメータ RXNUMX で回転速度を調整します。 それらの振幅は常に供給電圧に等しいという事実により、EMは「フリーズ」することはなく、さらに、公称モードよりもはるかにゆっくりと回転する可能性があります。

低電力コレクタ モータ用の PWM 速度コントローラ
図。 2

2番目の回路(図1)は前の回路と似ていますが、オペアンプDA500がマスターオシレーターとして使用されています。 このオペアンプは、繰り返し周波数7Hzの三角電圧発生器として動作します。 ポテンショメータRXNUMXが速度を設定します。

低電力コレクタ モータ用の PWM 速度コントローラ
図。 3

内蔵タイマーNE555で作られたレギュレータの興味深い回路を図3に示します。 マスターオシレーターは500Hzの周波数で動作します。 パルスの持続時間、したがってEDの回転周波数は、繰り返し周期の2〜98%の範囲で調整できます。 トランジスタVT1の電流増幅器を介した発電機の出力は、EDM1を制御します。 上記の方式の欠点は、EMシャフトの負荷が変化したときに回転速度を安定させるための回路がないことです。 図4に示すスキームは、この問題の解決に役立ちます。

低電力コレクタ モータ用の PWM 速度コントローラ
図。 4

これらのデバイスのほとんどと同様に、このレギュレータには、DA2.DA1.1、DA1.2 コンパレータ、VT1.3 電子キー、およびパルス デューティ サイクル レギュレータ (EM 速度) R1. 回路の特徴は、要素R6、R12、VD11、C1、DA2を介した正のフィードバックの存在であり、負荷が変化したときにシャフトM1.4の速度を安定させます。 特定のED抵抗R1で調整する場合、モーターシャフトの負荷が変化したときに回転速度の自己振動がまだ発生しないようなPOSの深さが選択されます。

細部

上記の回路では、次の交換部品を使用できます。KT117A トランジスタは KT117B-G または 2N2646 に置き換えることができます。 KT817B - KT815、KT805; チップ K140UD7 - K140UD6、KR544UD1、TL071、TL081; タイマー NE555 - S555、KR1006VI1; チップTL074 - TL064、TL084、LM324。 より強力な負荷を接続するには、KT817 キー トランジスタを強力な電界効果トランジスタ (IRF3905 など) に置き換えることができます。 このようなトランジスタは、最大50Aの電流を切り替えることができます。

作者:A.V. チェルニーヒウ地方のティモシェンコ。 出版物: cxem.net

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