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아래에 설명된 장치는 작동 전압이 12... Radio인 DC 전기 모터를 기반으로 만들어진 휴대용 마이크로 드릴이 있는 인쇄 회로 기판에 구멍을 뚫고 카운터싱크하는 과정을 용이하게 합니다. Radio", 27, No. 2009, pp . 9, 29) 로터의 부드러운 시작, 즉 초기 "저크"가 없는 것으로 구별되며 또한 전압 조정기 DA30이 필요하지 않습니다.

여기서 초기 "저크"는 공급 전압이 인가될 때 최대 속도로 엔진이 단기적으로 작동하는 것을 의미하며, 이는 커패시터 C2의 용량 부족으로 인해 발생합니다. 이 순간 드릴이 고정되어 있지 않고 예를 들어 탁상 위에 이물질이 있는 경우 로터의 급격한 가속으로 인해 드릴이 이동하여 드릴로 이러한 물체를 손상시키거나 우발적으로 교체된 손을 다칠 수 있습니다 .

이 단점은 단순히 해당 커패시터의 용량을 늘리는 것으로 제거할 수 없습니다. 각 구멍을 뚫은 후 여기에서 커패시터를 방전하는 시간 상수가 충전 시간보다 더 길기 때문에 엔진이 유휴 모드로 돌아가는 데 너무 오랜 시간이 걸리기 때문입니다. . 또한 커패시터 C2의 필요한 커패시턴스는 트랜지스터 VT1 베이스의 전류 전달 계수에 직접적으로 의존하며, 이는 위에서 언급한 장치의 반복성에 부정적인 영향을 미칩니다. KR142EN12 초소형 회로 안정기가 항상 가까이 있는 것은 아닙니다.

마이크로 드릴 제어용 어태치먼트
그림 .1

위의 내용을 기반으로 마이크로 드릴 제어 장치가 개발되었으며 그 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. 1 다이오드 VD2, VD1, 트랜지스터 VT1 및 저항 R3, R12에서 전류 안정기가 만들어지며, 그 부하는 DC 전기 모터를 기반으로 만들어진 휴대용 마이크로 드릴이 있는 인쇄 회로 기판에 구멍을 뚫고 카운터싱크하는 과정을 용이하게 합니다. 27 ... 2009 V의 작동 전압. S. Saglaev "Convenient microdrill"의 기사에 설명된 유사한 목적의 셋톱 박스에서("Radio", 9, No. 29, pp. 30, 1 ), 로터의 부드러운 시작, 즉 초기 "저크"가 없는 것으로 구별되며 이 외에도 전압 조정기 DAXNUMX이 필요하지 않습니다.

여기서 초기 "저크"는 공급 전압이 인가될 때 최대 속도로 엔진이 단기적으로 작동하는 것을 의미하며, 이는 커패시터 C2의 용량 부족으로 인해 발생합니다. 이 순간 드릴이 고정되어 있지 않고 예를 들어 탁상 위에 이물질이 있는 경우 로터의 급격한 가속으로 인해 드릴이 이동하여 드릴로 이러한 물체를 손상시키거나 우발적으로 교체된 손을 다칠 수 있습니다 .

트리머 저항 R4. 다른 구조의 트랜지스터 VT3, VT3에 조립된 다이오드 VD4 및 전력 증폭기를 통한 저항 엔진의 안정적인 전압은 M1 전기 모터에 공급되고 회전자의 회전 속도를 낮은 유휴 상태로 설정하고 커패시터 C1 및 C2는 다음을 제공합니다 전원을 켤 때 부드러운 시작.

저항 R7은 모터 전류 센서 역할을 하며 전류는 드릴의 부하에 비례합니다. 다이오드 VD5는 드릴링 모드에서 이 저항기의 전압 강하를 제한합니다. 트랜지스터 VT2에서 생성되는 소스의 출력 전류는 저항 R5의 저항과 저항 R7의 전압 강하에 따라 달라집니다.

드릴의 부하가 증가하면 모터 전류와 저항 R7의 전압이 증가하여 트랜지스터 VT2의 컬렉터 회로에 전류가 나타납니다. 커패시터 C1 및 C2의 충전은 안정적인 전류로 시작됩니다. 다이오드 VD3은 지정된 커패시터의 커패시턴스를 단순히 증가시켜 닫습니다. 각 구멍을 뚫은 후 여기에서 커패시터를 방전하는 시간 상수가 충전 시간보다 길기 때문에 엔진이 유휴 모드로 돌아가는 데 너무 오래 걸리기 때문입니다. 또한 커패시터 C2의 필요한 커패시턴스는 트랜지스터 VT1 베이스의 전류 전달 계수에 직접적으로 의존하며, 이는 위에서 언급한 장치의 반복성에 부정적인 영향을 미칩니다. KR142EN12 초소형 회로 안정기가 항상 가까이 있는 것은 아닙니다.

위의 내용을 기반으로 마이크로 드릴 제어 장치가 개발되었으며 그 개략도는 그림 1에 나와 있습니다. 1 다이오드 VD2, VD1, 트랜지스터 VT1 및 저항 R3, RXNUMX에서 전류 안정기가 만들어지며 그 부하가 있습니다.

위에서 언급한 바와 같이 커패시터에서 선형적으로 증가하는 전압은 전류 증폭기를 통해 전기 모터에 공급됩니다. 커패시터가 충전됨에 따라 전기 모터의 전압은 빠르게 증가하고 전원의 전압에서 VD5 다이오드와 개방형 트랜지스터 VT4를 가로지르는 약 XNUMX볼트의 총 전압 강하를 뺀 값과 같아집니다. 드릴의 회전 속도는 작업 속도까지 증가합니다.

구멍을 뚫은 후 모터의 부하가 떨어지고 전류가 감소하고 트랜지스터 VT2가 닫힙니다. 커패시터 C2는 저항 R6을 통해 방전되기 시작하여 드릴링된 구멍에서 드릴을 제거하기에 충분한 시간 동안 유휴 상태로의 속도 감소를 지연시킵니다. 그런 다음 속도를 더 빠르게 줄이기 위해 VD2 다이오드에 의한 커패시터 C4의 방전 회로가 더 느리게 방전되는 커패시터 C1의 회로에서 분리됩니다. 드릴이 다른 구멍을 드릴 준비가 되었습니다.

접두사는 두께 1mm의 유리 섬유로 만든 인쇄 회로 기판에 장착됩니다. 보드의 그림은 그림 2에 나와 있습니다. XNUMX.

마이크로 드릴 제어용 어태치먼트
그림. 2

다이어그램에 표시된 KD521A 다이오드 외에도 모든 저전력 실리콘 다이오드를 사용할 수 있습니다. 저전력 트랜지스터 - 표시된 시리즈 중 하나. 트랜지스터 VT4 - KT814, KT816 시리즈 중 하나(또는 모터가 더 높은 전류용으로 설계된 경우 더 강력한 pnp 구조). VD5 다이오드도 해당 전류를 견뎌야 합니다.

트랜지스터 VT3 및 VT4의 베이스 전류 전달 계수의 곱은 약 1000A의 출력 전류에서 최소 1이어야 합니다. 커패시터를 수입합니다. 고정 저항 - MLT, S2-33 및 기타. 트리머 저항 R5 - SDR-Zva 또는 SDR-Svv.

부착물을 설정하는 것은 주로 동조 저항기 R4를 유휴 상태에서 전기 모터의 회전자의 속도로 설정하는 것으로 구성됩니다. 때때로 드릴의 하중 변화에 따라 부착물의 감도를 변경해야 합니다. 저항 R7을 선택하면 쉽게 수행할 수 있습니다. 그림에 표시된 것과 다른 전기 모터를 사용할 경우 드릴의 원활한 회전 시작을 위해 커패시터 C1을 선택하고 드릴링에서 유휴 모드로 복귀 시간을 변경하기 위해 C2를 선택해야 할 수 있습니다.

VT4 트랜지스터의 열 영역을 용이하게 하려면 30x20mm 및 1 ... 2mm 두께의 두랄루민 판 형태로 방열판에 설치해야 합니다.

저자: S. Glibin, 모스크바; 발행: radioradar.net

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