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便利なマイクロドリル。 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 / アマチュア無線技術

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すべての無線アマチュアは、プリント回路基板のドリル穴に直面しています。 このために、通常、DC 電動モーターとコレット チャックからマイクロ ドリルが使用されます。これらは、多数の品揃えで市販されています。 このようなドリルには、せいぜい電源ボタンと簡単な電源が装備されています。 それらはXNUMXつの方法で使用されます.XNUMXつ目-ドリルは常に回転しており、掘削の合間にドリルはオフになりません。 XNUMX番目-XNUMXつの穴を開けた後、ドリルをオフにし、停止したドリルを別の将来の穴の中心に取り付けてから、電源ボタンを押します。 最初のケースでは、高速で回転するドリルが、パンチでマークされていても、将来の穴の中心に入ることが困難です。 長時間の連続運転中、エンジンは非常に熱くなります。 XNUMX 番目のケースでは、作業に費やされる時間が長くなり (完全に停止するのを待ってからドリルを加速する必要があります)、ボタンのリソースが急速に消費され、信頼性が低くなり、ボタンが押されたときにドリルに加えられる力が大きくなります。多くの場合、ドリルを「目標」から遠ざけるには、押すだけで十分です。

提案された マイクロドリルモーターコントロールユニット説明されている欠点から大幅に解放されます。 そのデザインはシンプルで、希少な部品を含まず、初心者のアマチュア無線家でも繰り返し使用できます。 初期状態では、供給電圧を印加した後、ドリルは約100min-1の低周波で回転します。 このような速度では、長時間の操作中にエンジンが実際に熱くなることはありません。同時に、ボードにマークされた穴の中心にドリルを正確に挿入することは難しくありません(そして、ある程度の経験があれば、それに貼り付けられた図面に) )。 ドリルを押すと、ドリルは速度を公称速度まですばやく上げ、ドリルを開始します。 完了時に、ドリルの回転に対するボード材料の抵抗が急激に低下すると、回転は自動的に「アイドル」に減少します。 制御ノードの図を図1に示します。 XNUMX。

マイクロドリル制御の概略図

ダイオードVD1〜VD4に整流器があり、平滑コンデンサC1とC3、およびM1ドリルモーターを制御するための1つのチャネルがあります。 最初のチャネルは統合電圧レギュレータDA1で作成され、2番目のチャネルはトランジスタVT1、VT2,5で作成されます。 最初のチャネルの目的は、負荷なしで動作するM1エンジンで約1 Vの電圧を維持することです。モーター電流は、電流センサー(抵抗R1)を流れます。 エンジンに機械的負荷がない場合のこの抵抗器の両端の電圧降下は、トランジスタVT0,6を開くのに十分ではありません。 負荷の増加(穴あけの開始)に伴い、モーター電流が増加します。 抵抗R1の両端の電圧が約2Vに達するとすぐに、トランジスタVT6が開きます。 それとともに、トランジスタVT5も開き、モーターを整流器の出力に接続します。 絶縁ダイオードVD3は、電圧安定器の出力をエンジンから切断します。 電流センサーの両端の電圧降下を制限するために、VD1ダイオードが順方向に並列に接続されています。 コンデンサC2は、穴あけが完了した後、アイドルモードに戻るのをわずかに遅らせるために必要です。 モードを切り替えるために必要なドリルの機械的負荷は、抵抗RXNUMXの値によって異なります。 デバイスは、図に示すプリント回路基板上に組み立てられます。 XNUMX。

便利なマイクロドリル。 プリント回路基板

AC電源またはDC電源のいずれかで電力を供給できます。 後者の場合、供給電圧の正しい極性が保証されているため、整流器ブリッジVD1-VD4を放棄することができます。 スタビライザーDA1とトランジスタVT2にはヒートシンクが必要です。 35つのアプライアンスに共通する場合は、一方または両方を熱伝導性の断熱パッドを介して取り付ける必要があります。 少なくとも100Vの許容コレクタ-エミッタ電圧と少なくとも1mAの最大コレクタ電流(VT2の場合)を備えた対応する構造のほとんどすべてのトランジスタを設計に使用できます。 トランジスタVT1の最大コレクタ電流、その電力、およびダイオードVD5〜VDXNUMXの直流は、少なくとも使用するモーターの最大電流でなければなりません。

必要に応じて、抵抗R3を選択することにより、無負荷のモーターの電圧を変更できます。

その抵抗は、次の等式に基づいて計算できます。

U=1,25(1+R3/R5)+0,0001•R3-UVD6,
ここで、Uはモーターに必要な電圧Vです。 UVD6-ダイオードVD6の両端の電圧降下。 抵抗R1の抵抗は、次の式で計算できます。
R1=0,6•Ixx/2、
ここで、Ixxは使用するモーターの無負荷電流Aです。最後に、抵抗R1とR3、および必要に応じてコンデンサC2が、試行ドリルの結果に従って選択されます。

著者:S。Saglaev、モスクワ; 出版物:cxem.net

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