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이 회로는 1000V 이하의 공급 전압에서 몇 와트에서 20W의 전력으로 저전압 모터의 안정적인 속도를 조절하고 유지하도록 설계되었습니다.

안정화된 DC 모터 속도 컨트롤러

VAZ 자동차의 전자 점화 시스템 센서는 속도 센서로 사용됩니다. 이 센서는 홀 센서를 기반으로 만들어졌으며 회전하는 동안 홀 센서의 슬롯으로 들어가는 슬롯이 있는 축에 고정된 원형 자기 스크린입니다. 결과적으로 센서의 출력에서 ​​펄스가 생성되며 주파수는 마그네틱 스크린이 고정된 샤프트의 회전 속도에 정비례합니다.

전기 모터의 개선은 모터 샤프트의 관통 통과와 관련하여 개선이 필요한 샤프트에 위에서 언급한 점화 시스템의 센서를 설치하는 것으로 구성됩니다.

모터 샤프트가 회전하는 동안 홀 센서 F1은 슈미트 트리거 D1.1의 입력에 공급되는 펄스를 생성합니다. 셰이퍼는 트리거 D1.2 및 D1.3에 조립되어 속도와 관계없이 이러한 펄스의 지속 시간을 일정하게 만듭니다.

펄스 지속 시간은 R6-C3 회로에 의해 설정되며 광범위한 회전 속도에서 변경되지 않습니다. 따라서 요소 D1.4의 출력에는 진폭과 지속 시간이 일정한 펄스가 있으며 듀티 사이클은 모터 샤프트의 속도에 따라 달라집니다.

이 펄스는 다이오드 VD2, 저항 R7 및 커패시터 C4의 적분기에 공급됩니다. 하이 레벨 펄스 충전 커패시터 C4, 다이오드 VD2는 로우 로직 레벨 동안 커패시터가 출력 D1.4를 통해 방전되는 것을 방지합니다. 이때 방전은 R7과 입력 저항 A1을 통해서만 가능합니다.

결과적으로 모터 샤프트의 속도에 직접적으로 의존하는 정전압이 C4에 형성됩니다. 이 전압은 비교기에 의해 켜진 연산 증폭기 A1의 반전 입력에 공급됩니다.

예시적인 전압이 직접 입력 A1에 공급되며, 그 값은 가변 저항 R2에 의해 조정될 수 있습니다. 반전 출력의 전압이 직접 전압보다 크면 출력 강력한 전계 효과 트랜지스터 VT1이 닫히고 C4의 전압이 직접 입력 A1의 전압보다 낮아지면 전계 효과 트랜지스터 VT1 열립니다. 이 비교기의 회로에는 히스테리시스 또는 응답 지연에 대한 회로가 없으며 여기서는 필요하지 않습니다 회로 작동 결과 비교기 출력에는 일종의 정전압이 없지만 주로 펄스 , 듀티 사이클 및 주파수는 샤프트의 부하에 관계없이 속도 모터를 일정하게 유지하는 방식으로 지속적으로 변경됩니다.

IRF3205 유형의 강력한 스위칭 전계 효과 트랜지스터가 회로의 출력에 설치됩니다.

최대 전류 98A, 온 상태 저항이 8mΩ, 최대 소스-드레인 전압이 55V인 이 트랜지스터는 다양한 자동차 회로에 일반적으로 사용됩니다. 큰 최대 전류에도 불구하고 트랜지스터는 낮은 부하 전류에서 매우 잘 작동할 수 있으므로 이 회로는 강력한 엔진과 저전력 엔진의 속도를 조정하는 데 성공적으로 사용될 수 있습니다.

물론 회로가 저전력 모터에만 사용되도록 계획된 경우 출력 단계는 덜 강력한 트랜지스터에서 만들 수 있으며 예를 들어 슬롯 옵토 커플러를 기반으로 더 가벼운 센서를 사용할 수 있습니다. 오래된 "볼" 컴퓨터 마우스와 LED와 슬롯형 옵토커플러의 포토트랜지스터 사이의 빛 흐름을 차단하기 위한 구멍이 뚫린 가벼운 휠. 회로는 회로에 표시된 전원에 따라 고정 저항 MLT를 사용했습니다.

무극성 커패시터. K73-17. 폴라 커패시터 - 국내 K50-35의 수입 아날로그. D814V 제너 다이오드는 10V 제너 다이오드로 교체할 수 있으며 KR1561TL1 마이크로 회로는 K561TL1로 교체하거나 수입 아날로그를 선택할 수 있습니다.

전계 효과 트랜지스터 IRF3205는 IRF460, IRF470, IRF350-IRF362로 교체하거나 참고서에서 다른 적합한 아날로그를 선택할 수 있습니다.

10A 이상의 전류를 소비하는 부하에서 작동하는 경우 트랜지스터를 라디에이터에 설치해야 합니다. 라디에이터 및 전체 조립을 위한 하우징의 기초로 Volga 또는 UAZ 브랜드의 기화기 자동차용 결함이 있는 자동차 점화 스위치의 하우징을 사용할 수 있으며 이 스위치의 분해된 보드에서 전체 설치를 수행할 수 있습니다.

저자: Tarasenko V.I.

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