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方便的微型钻头。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 业余无线电技术

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每个无线电爱好者都面临着在印刷电路板上钻孔。 为此,通常使用直流电动机和带有夹头夹的卡盘来使用微型钻头,这些都可以在市场上买到,种类繁多。 这种钻头最多配备一个电源按钮和一个简单的电源。 它们以两种方式使用:第一种 - 钻头不断旋转,在钻孔之间的间隔内,钻头不关闭; 第二个 - 钻完一个孔,关闭钻头,将停止的钻头安装在另一个未来孔的中心,然后按下电源按钮。 在第一种情况下,高速旋转的钻头很难进入未来孔的中心,即使它是通过打孔标记的。 在长时间连续运行期间,发动机会变得非常热。 第二种情况,花在工作上的时间增加(你必须等待完全停止然后加速钻头),按钮的资源被迅速消耗,变得不可靠,按钮时施加在钻头上的力按下通常足以使钻头远离“目标”。

建议的 微钻电机控制单元很大程度上使它摆脱了所描述的缺点。 它的设计很简单,不包含稀缺部件,即使是业余无线电爱好者也可以重复使用。 在初始状态下,施加电源电压后,钻头以约 100 min-1 的低频旋转。 在这样的速度下,发动机在长时间运行期间实际上不会升温,同时将钻头准确地钻入板上标记的孔的中心并不困难(并且有一些经验 - 在粘贴在上面的图纸上)。 当按下钻头时,钻头迅速将速度提高到标称速度,钻孔开始。 完成后,当板料对钻头转动的阻力急剧下降时,转数自动降低至“空转”。 控制节点示意图如图 1 所示。 一。

微钻控制示意图

它在二极管 VD1-VD4 上包含一个整流器,带有平滑电容器 C1 和 C3 以及用于控制 M1 钻机电机的两个通道。 第一个通道在集成稳压器 DA1 上制成,第二个在晶体管 VT1、VT2 上制成。 第一个通道的目的是在空载运行的 M1 发动机上保持 2,5 V 左右的电压,电机电流流过电流传感器 - 电阻器 R1。 在发动机上没有机械负载的情况下,该电阻器上的电压降不足以打开晶体管 VT1。 随着负载的增加(钻孔开始),电机电流增加。 一旦电阻器 R1 两端的电压达到大约 0,6 V,晶体管 VT1 就会打开。 与它一起,晶体管 VT2 也打开,将电机连接到整流器的输出。 隔离二极管 VD6 将稳压器的输出与发动机断开。 为了限制电流传感器上的电压降,一个 VD5 二极管正向与其并联。 钻孔完成后返回空闲模式需要电容器 C3 稍作延迟。 切换模式所需的钻头机械负载取决于电阻器 R1 的值。 该装置组装在图 2 所示的印刷电路板上。 XNUMX.

方便的微钻。 印刷电路板

它可以由交流或直流电源供电。 在后一种情况下,在保证电源电压极性正确的情况下,可以放弃整流桥VD1-VD4。 稳定器 DA1 和晶体管 VT2 需要一个散热器。 如果两台电器共用,则其中一台或两台必须通过导热绝缘垫片安装。 在设计中几乎可以使用任何具有至少 35 V 的允许集电极-发射极电压和至少 100 mA 的最大集电极电流(对于 VT1)的相应结构的晶体管。 晶体管 VT2 的最大集电极电流、其功率以及二极管 VD1-VD5 的直流电流必须至少为所用电机的最大电流。

如有必要,可以通过选择电阻器 R3 来改变空载电机上的电压。

其电阻可根据以下公式计算:

U=1,25(1+R3/R5)+0,0001•R3-UVD6,
其中U是电机上所需的电压,V; UVD6 - 二极管 VD6 两端的电压降。 电阻R1的阻值可由下式计算:
R1=0,6•Ixx/2,
式中,Ixx 为所用电机的空载电流,A。最后,根据试钻结果选择电阻器 R1 和 R3,必要时还可选择电容器 C2。

作者:S. Saglaev,莫斯科; 出版:cxem.net

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