라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 전기 드릴 속도 컨트롤러. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 일상 속의 전자제품 인쇄 회로 기판의 고품질 드릴링을 위해서는 속도 및 토크 제어 기능이 있는 전기 드릴이 필요합니다. 트랜지스터 레귤레이터는 일반적으로 효율이 낮아 전력 변압기와 방열판의 크기와 무게가 증가합니다. 이와 관련하여 키 모드에서 작동하는 트리니스터의 에너지 손실이 미미하기 때문에 트리니스터 장치가 더 유리합니다. 이러한 이유로 열을 제거할 필요가 없습니다. DC 정류자 모터가 있는 전기 드릴용으로 설계된 토크 안정화 기능이 있는 트리니스터 속도 컨트롤러의 구성이 그림 1에 나와 있습니다. 1. 전기 모터와 조정기의 모든 구성 요소는 변압기 T1의 권선 II에 연결된 다이오드 브리지 VD4 -VDXNUMX에서 나오는 평활하지 않은 정류 전압에 의해 공급됩니다.
저항 R7과 제너 다이오드 VD5로 구성된 전압 제한기는 단접합 트랜지스터 VT1의 이완 생성기 작동에 대한 주 전압 및 부하 변화의 영향을 줄입니다. 생성된 펄스는 전치 증폭기 역할을 하는 저전력 SCR VS1의 제어 전극에 공급된 다음 저항 R8 및 R10을 통해 강력한 SCR VS2의 제어 전극에 공급되어 이를 엽니다. 트리니 스터 VS2의 애노드 전압은 닫혀있는 동안 다이오드 브리지 VD1-VD4의 정류기에서 나오는 공급 전압과 모터 M1의 회전 전기자에 의해 생성되는 역기전력의 차이와 같습니다. (회전 속도에 비례합니다). 차동 전압은 R12C5 필터를 통해 이완 발진기의 시간 설정 회로에 공급되어 주전원 전압의 각 반주기 시작에 대해 생성 된 펄스의 지연을 변경합니다. 다이오드 VD6은 트리니스터 VS4가 열려 있는 시간 간격에서 커패시터 C2의 방전을 방지합니다. 회전 속도가 증가함에 따라 펄스 지연이 증가하여 전기 모터 M1에 적용되는 전압의 유효 값이 감소합니다. 속도가 감소하면(예: 기계적 부하의 영향으로) 모터에 적용되는 전압이 증가합니다. 따라서 샤프트의 회전 빈도가 안정화됩니다. 안정화 된 주파수 값은 가변 저항 R4로 발전기 타이밍 회로의 매개 변수를 변경하여 조정할 수 있습니다. 개방형 트리니스터 VS1을 통해 흐르는 전류는 저항 R5에 의해 제한됩니다. 트리니스터를 적시에 닫는 조건을 위반할 수 있으므로 값을 줄이는 것은 권장하지 않습니다. 또한 SCR VS2는 공급 전압의 각 반주기가 끝날 때 닫힙니다. VD7 다이오드 덕분에 트리니스터의 양극 전류가 충분한 시간 동안 차단됩니다.
그림에 표시된 것에서. 레귤레이터의 2 인쇄 회로 기판에는 커패시터 C2, 변압기 T1 및 다이오드 VD1 - VD4를 제외한 거의 모든 부품이 포함되어 있습니다. 가변 저항 R4 및 LED HL1은 장치의 상단 덮개에 설치됩니다. 퓨즈 홀더 FU1과 스위치 SA1은 케이스의 한쪽 벽에 고정되어 있으며 전원 코드가 삽입되어 있습니다. 단일 접합 트랜지스터 KT117B는 트리니스터 KU101E와 함께 이 두 장치를 모두 포함하는 어셈블리 KU106V 또는 KU106G로 교체할 수 있습니다. 트리니스터 VS2 및 변압기 T1의 선택은 전기 모터 M1의 전력 및 정격 공급 전압에 의해 결정됩니다. 저자는 변압기 TN54-127 / 220-50을 사용하여 각각 6,3V의 304차 권선 XNUMX개를 직렬로 연결했습니다. 레귤레이터에 사용되는 DXNUMX 게르마늄 다이오드는 순방향 전압 강하가 적기 때문에 방열판이 필요하지 않습니다. 설정할 때 먼저 가변 저항 R4의 저항을 최소로 설정하고 이를 위해 튜닝 저항 R2을 회전시켜 트리니스터 VS10의 안정적인 스위칭 온을 달성합니다. 또한 저항 R4의 저항을 증가시켜 전기 드릴 샤프트의 회전 주파수를 필요한 주파수로 가져옵니다. 컬렉터 DC 모터 DPR72-F6-06(케이스 길이 - 80mm, 직경 - 40mm)이 장착된 전기 드릴로 레귤레이터의 실제 테스트와 요소의 최적 값 선택을 수행했습니다. 드릴의 공회전 속도는 600분이었다. 레귤레이터에서 피드백이 비활성화되면 부하가 260분으로 감소했습니다. 피드백이 켜지면 주파수가 520분으로 증가했습니다(동일한 기계적 부하에서). 동시에 토크가 크게 증가했습니다. 저자: V. Konovalov, 이르쿠츠크; 발행: radioradar.net 다른 기사 보기 섹션 일상 속의 전자제품. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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