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用于微钻控制的附件。 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 / 电动马达

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下面描述的设备有助于使用基于工作电压为 12 的直流电动机制成的手持式微型钻头在印刷电路板上钻孔和埋头孔的过程......《无线电》,27 年第 2009 期,第 9 页. 29,30),其特点是转子启动平稳,即没有初始“急动”,此外,不需要电压调节器 DA1。

此处的初始“急动”是指在施加电源电压时发动机在最大速度下的短期运行,这是由于电容器 C2 的电容不足而发生的。 如果此时钻头未固定,例如,它位于桌面上的异物旁边,则由于转子的急剧加速而移动,可能会用钻头损坏这些物体或伤害意外替换的手.

这个缺点不能通过简单地增加所述电容器的容量来消除,因为在钻完每个孔后,由于这里的电容器放电时间常数大于其充电时间,发动机将需要很长时间才能返回怠速模式. 此外,电容器C2所需的电容直接取决于晶体管VT1基极的电流传输系数,这对上述器件的重复性产生负面影响。 KR142EN12 微电路稳定器并不总是在手边。

在此基础上,研制了一种微钻控制装置,其原理图如图1所示。 XNUMX.

微钻控制附件
图。 1

在二极管VD1、VD2、三极管VT1和电阻R1、R3上构成一个稳流器,其负载是调谐电阻R4,稳定的电压由电阻器经二极管VD3和功率放大器输出。不同结构的晶体管VT3、VT4提供给电机M1并设定其转子在低怠速时的转速,电容器C1和C2在电源接通时提供平滑的启动。

电阻R7作为电机电流传感器,电流与钻头负载成正比。 二极管 VD5 在钻孔模式下限制该电阻上的电压降。 在晶体管 VT2 上产生的源极输出电流取决于电阻器 R5 的电阻和电阻器 R7 上的电压降。

随着钻机负载的增加,电机电流和电阻器R7两端的电压增加,这导致晶体管VT2的集电极目标中出现电流。

电容器C1和C2的充电以稳定的电流开始。 二极管 VD3 闭合,将发动机电阻器 R4 与电路断开。 如上所述,来自电容器的线性增加的电压通过电流放大器馈送到电动机。 当电容器充电时,电动机上的电压迅速增加,并等于电源电压减去 VD5 二极管和开路晶体管 VT4 两端约 XNUMX 伏的总压降。 钻头的转速增加到工作转速。

钻孔后,电机负载下降,电流减小,晶体管 VT2 闭合。 电容器 C2 开始通过电阻器 R6 放电,将减速到怠速的时间延迟到足以将钻头从钻孔中取出的时间。 然后为了更快地降低速度,通过VD2二极管将电容器C4的放电电路与电容器C1的电路断开,电容器CXNUMX的电路放电更慢。 钻头已准备好钻另一个孔。

前缀安装在由玻璃纤维制成的印刷电路板上,厚度为 1 毫米。 电路板的图纸如图所示。 2.

微钻控制附件
图。 2

除了图中所示的 KD521A 二极管外,还可以使用任何低功率硅二极管。 低功率晶体管 - 也是任何指定系列。

晶体管 VT4 - KT814、KT816 系列中的任何一个(或者更强大的 pn-p 结构,如果电动机设计用于更高电流)。 VD5二极管也必须承受相应的电流。

需要注意的是,在输出电流为3A左右时,晶体管VT4和VT1000基极的电流传输系数的乘积必须至少为1。电容为进口电容。 固定电阻器 - MLT、S2-33 等。 微调电阻R5 - SPZ-38a或SPZ-38v。

建立机顶盒的基本步骤是将调谐电阻器 R4 设置为怠速时电动机转子的速度

有时,有必要改变附件对钻头负载变化的敏感度。 通过选择电阻器 R7 即可轻松实现这一点。 当使用图中所示以外的电动机时,可能需要选择电容器 C1 来实现钻机的平稳启动,并选择 C2 来改变从钻孔模式到空闲模式的返回时间。

为了促进 VT4 晶体管的热状态,应将其安装在尺寸为 30x20 mm 和 1 ... 2 mm 厚的硬铝板形式的散热器上。

作者:格利宾 S.

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