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电钻调速器。 无线电电子电气工程百科全书

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为了在印刷电路板上进行高质量的钻孔,需要具有速度和扭矩控制的电钻。 晶体管稳压器通常具有低效率,这导致电源变压器和散热器的尺寸和重量增加。 在这方面,三晶体管器件更有利,因为在键模式下运行的三晶体管中的能量损失是微不足道的。 出于这个原因,没有必要从中去除热量。

为带有直流换向器电机的电钻设计的具有转矩稳定功能的三极管速度控制器的方案如图 1 所示。 1. 电动机和调节器的所有组件由来自连接到变压器 T1 的绕组 II 的二极管桥 VD4-VDXNUMX 的未平滑整流电压供电。

电钻调速器
图。 1

电压限制器由电阻器 R7 和齐纳二极管 VD5 组成,可降低电源电压和负载变化对单结晶体管 VT1 上的弛豫发生器工作的影响。 产生的脉冲被馈送到用作前置放大器的低功率 SCR VS1 的控制电极,然后通过电阻器 R8 和 R10 到大功率 SCR VS2 的控制电极,将其打开。

当三极管 VS2 闭合时,其阳极上的电压等于来自二极管桥 VD1 - VD4 上的整流器的电源电压与电机 M1 的旋转电枢产生的反电动势之间的差值。 (与转速成正比)。 差分电压通过 R12C5 滤波器馈送到张弛振荡器的时间设置电路,从而改变其生成的脉冲相对于电源电压每个半周期开始的延迟。 二极管VD6在三极管VS4开路的时间间隔内防止电容器C2放电。 随着转速的增加,脉冲的延迟增加,这导致施加到电动机M1的电压的有效值减小。 速度的降低(例如,在机械负载的影响下)反过来会导致施加到电机的电压增加。 因此,其轴的旋转频率得以稳定。 稳定的频率值可以通过用可变电阻R4改变发生器定时电路的参数来调节。

流经开路三极管 VS1 的电流受电阻器 R5 的限制。 不建议降低其值,因为这可能违反及时关闭三极管的条件。 SCR VS2 也在电源电压的每个半周期结束时关闭。 多亏了 VD7 二极管,三极管的阳极电流为此中断了足够的时间。

电钻调速器
图。 2

就如图所示的那个来说。 稳压器的图2印刷电路板几乎包含了稳压器的所有部件,除了电容器C2、变压器T1和二极管VD1-VD4之外。 可变电阻R4和LED HL1安装在装置的顶盖上。 保险丝座FU1和开关SA1固定在壳体的一个侧壁上,电源线插入其中。

单结晶体管 KT117B 和三极管 KU101E 可以替换为包含这两种器件的组件 KU106V 或 KU106G。 三极管 VS2 和变压器 T1 的选择取决于电动机 M1 的功率和额定电源电压。 作者使用了一个变压器 TN54-127 / 220-50,将其四个每个 6,3 V 的次级绕组串联起来。 稳压器中使用的 D304 锗二极管具有较小的正向压降,从而无需散热器。

建立时,首先将可变电阻R4的阻值设置为最小,为此通过旋转调谐电阻R2实现三极管VS10的稳定导通。 此外,通过增加电阻器R4的阻值,使电钻轴的旋转频率达到所需频率。

使用配备集电极直流电机 DPR72-F6-06(外壳长度 - 80 mm,直径 - 40 mm)的电钻对调节器进行实际测试并选择其元件的最佳值。 钻机的怠速为600分钟。 在调节器中禁用反馈后,它在负载下减少到 260 分钟。 当反馈打开时,频率增加到 520 分钟(具有相同的机械负载)。 同时,扭矩也显着增加。

作者:V. Konovalov,伊尔库茨克; 出版:radioradar.net

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