Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Radyo-elektronik ve elektrikli cihazların şemaları

Mikro matkap güç kaynağı. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Güç kaynakları

makale yorumları makale yorumları

Для повышения удобства пользования микродрелью при сверлении отверстий в печатных платах радиолюбители используют различные устройства ее питания [1-3]. Алгоритм их работы прост. В отсутствие механической нагрузки на электродвигатель микродрели поступает пониженное напряжение, при котором частота вращения его вала невелика. С увеличением нагрузки (во время сверления) потребляемый электродвигателем ток возрастает и питающее напряжение автоматически повышается до номинального, что обеспечивает нормальный режим сверления. По окончании сверления напряжение и частота вращения вала снова понижаются.

Mikro matkap güç kaynağı
Şek. 1

Таков же алгоритм работы и предлагаемого устройства, схема которого показана на рис. 1. Оно предназначено для совместной работы со штатным блоком питания микродрели. Его основа - регулируемый интегральный стабилизатор напряжения LM337T (DA1). Как известно, выходное напряжение этого стабилизатора зависит от напряжения на его входе управления (вывод 1), которое в данном случае задано резистивным делителем R5R6. Без нагрузки ток через электродвигатель М1 меньше порогового значения, поэтому напряжения на датчике тока - резисторе R2 недостаточно для открывания транзистора VT1. В этом режиме подстроечным резистором R5 напряжение на электродвигателе устанавливают таким, чтобы его вал вращался относительно медленно.

С началом сверления нагрузка на вал двигателя и потребляемый им ток увеличиваются. Возросшее падение напряжения на резисторе R2 открывает транзистор VT1 и через резистор R4 на вход управления стабилизатора DA1 поступает напряжение с минусовой линии питания. Это приводит к повышению напряжения на двигателе, поэтому частота вращения его вала увеличивается. По окончании сверления потребляемый двигателем ток уменьшается, транзистор VT1 закрывается и выходное напряжение стабилизатора вновь понижается.

Порог открывания транзистора устанавливают подстроечным резистором R1, а максимальное напряжение на двигателе - резистором R4. Конденсатор С2 обеспечивает плавное повышение и снижение напряжения питания электродвигателя, С3 подавляет помехи при его работе. Диоды VD1, VD2 ограничивают падение напряжения на датчике тока R2. Их можно не устанавливать, если при максимальном потребляемом электродвигателем токе оно не превышает 1,2...1,4 В.

Детали устройства - практически любые малогабаритные, каких-либо особых требований к ним не предъявляется. Стабилизатор напряжения DA1 необходимо снабдить теплоотводом с площадью охлаждающей поверхности не менее 20 см2. Резистор R2 подбирают таким, чтобы в режиме холостого хода падение напряжения на нем не превышало 0,2..,0,3 В, а при сверлении возрастало до 0,9... 1 В.

Mikro matkap güç kaynağı
Şek. 2

Схема устройства, которое можно использовать с любым блоком питания, обеспечивающим достаточные для работы электродвигателя напряжение и ток, представлена на рис. 2. В отличие от первого, оно содержит выпрямительный мост VD1-VD4 и параллельный стабилизатор напряжения DA2. Поэтому, даже если блок питания нестабилизированный, напряжение на электродвигателе будет изменяться в строго установленных пределах. Кроме того, если питающее напряжение переменное, оно выпрямляется диодным мостом VD1-VD4 (пульсации сглаживает конденсатор С1), а если постоянное, то подводится к элементам устройства в требуемой полярности независимо от полярности напряжения на входе.

Частоту вращения вала электродвигателя на холостом ходу устанавливают подстроечным резистором R9, пороговое значение тока, при котором открывается транзистор VT1, - подборкой резистора R1 (грубо) и подстроечным резистором R2 (плавно), максимальное напряжение на электродвигателе - резистором R7. Номиналы элементов на схеме указаны для питания электродвигателя ДПМ-ЗОН1-9. Режимы его работы установлены следующие: ток холостого хода - 120 мА при напряжении 3 В, ток в режиме сверления - 600...700 мА при напряжении 8 В.

Mikro matkap güç kaynağı
Şek. 3

Детали устройства смонтированы на печатной плате (рис. 3), изготовленной из фольгированного стеклотекстолита. Постоянные резисторы - МЛТ, С2-23, Р1-4, подстроечные - СПЗ-19а, конденсаторы - оксидные импортные. Стабилизатор напряжения DA1 снабжен П-образным теплоотводом, согнутым из полоски листового (толщиной 3 мм) алюминиевого сплава размерами примерно 50x19 мм.

Транзистор КТ3102Б заменим любым из этой серии, стабилизатор напряжения TL431CLP - любым зарубежным аналогом в корпусе ТО-92 или отечественным КР142ЕН19, диоды 1N4002 - любыми серии 1N400x. Вместо микросхемы LM337T в обоих устройствах можно применить LM317T, но в этом случае необходимо изменить полярность включения оксидных конденсаторов, диодов и электродвигателя, применить транзистор структуры p-n-p (например, серии КТ3107), а во втором устройстве еще и поменять местами резисторы R6, R7 и выводы 2 и 3 микросхемы DA2. Кроме того, следует учесть, что цоколевка микросхем LM337T и LM317T (в корпусе Т0-220) разная: у последней вход - вывод 3, а выход - вывод 2.

Внешний вид смонтированной платы показан на рис. 4. Ее помещают в пластмассовый корпус подходящих размеров. Выключатель питания можно ввести в разрыв любой линии питания.

Edebiyat

  1. Саглаев С. Удобная микродрель. - Радио, 2009, № 9, с. 29, 30.
  2. Глибин С. Приставка для управления микродрелью. - Радио, 2010, № 7, с. 30.
  3. Гуреев С. Устройство питания сверлилки. - Радио, 2011, № 5, с. 33.

Yazar: I. Nechaev

Diğer makalelere bakın bölüm Güç kaynakları.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Bahçelerdeki çiçekleri inceltmek için makine 02.05.2024

Modern tarımda, bitki bakım süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik teknolojik ilerleme gelişmektedir. Hasat aşamasını optimize etmek için tasarlanan yenilikçi Florix çiçek seyreltme makinesi İtalya'da tanıtıldı. Bu alet, bahçenin ihtiyaçlarına göre kolayca uyarlanabilmesini sağlayan hareketli kollarla donatılmıştır. Operatör, ince tellerin hızını, traktör kabininden joystick yardımıyla kontrol ederek ayarlayabilmektedir. Bu yaklaşım, çiçek seyreltme işleminin verimliliğini önemli ölçüde artırarak, bahçenin özel koşullarına ve içinde yetişen meyvelerin çeşitliliğine ve türüne göre bireysel ayarlama olanağı sağlar. Florix makinesini çeşitli meyve türleri üzerinde iki yıl boyunca test ettikten sonra sonuçlar çok cesaret vericiydi. Birkaç yıldır Florix makinesini kullanan Filiberto Montanari gibi çiftçiler, çiçeklerin inceltilmesi için gereken zaman ve emekte önemli bir azalma olduğunu bildirdi. ... >>

Gelişmiş Kızılötesi Mikroskop 02.05.2024

Mikroskoplar bilimsel araştırmalarda önemli bir rol oynar ve bilim adamlarının gözle görülmeyen yapıları ve süreçleri derinlemesine incelemesine olanak tanır. Bununla birlikte, çeşitli mikroskopi yöntemlerinin kendi sınırlamaları vardır ve bunların arasında kızılötesi aralığı kullanırken çözünürlüğün sınırlandırılması da vardır. Ancak Tokyo Üniversitesi'ndeki Japon araştırmacıların son başarıları, mikro dünyayı incelemek için yeni ufuklar açıyor. Tokyo Üniversitesi'nden bilim adamları, kızılötesi mikroskopinin yeteneklerinde devrim yaratacak yeni bir mikroskobu tanıttı. Bu gelişmiş cihaz, canlı bakterilerin iç yapılarını nanometre ölçeğinde inanılmaz netlikte görmenizi sağlar. Tipik olarak orta kızılötesi mikroskoplar düşük çözünürlük nedeniyle sınırlıdır, ancak Japon araştırmacıların en son geliştirmeleri bu sınırlamaların üstesinden gelmektedir. Bilim insanlarına göre geliştirilen mikroskop, geleneksel mikroskopların çözünürlüğünden 120 kat daha yüksek olan 30 nanometreye kadar çözünürlükte görüntüler oluşturmaya olanak sağlıyor. ... >>

Böcekler için hava tuzağı 01.05.2024

Tarım ekonominin kilit sektörlerinden biridir ve haşere kontrolü bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi-Merkezi Patates Araştırma Enstitüsü'nden (ICAR-CPRI) Shimla'dan bir bilim insanı ekibi, bu soruna yenilikçi bir çözüm buldu: rüzgarla çalışan bir böcek hava tuzağı. Bu cihaz, gerçek zamanlı böcek popülasyonu verileri sağlayarak geleneksel haşere kontrol yöntemlerinin eksikliklerini giderir. Tuzak tamamen rüzgar enerjisiyle çalışıyor, bu da onu güç gerektirmeyen çevre dostu bir çözüm haline getiriyor. Eşsiz tasarımı, hem zararlı hem de faydalı böceklerin izlenmesine olanak tanıyarak herhangi bir tarım alanındaki popülasyona ilişkin eksiksiz bir genel bakış sağlar. Kapil, "Hedef zararlıları doğru zamanda değerlendirerek hem zararlıları hem de hastalıkları kontrol altına almak için gerekli önlemleri alabiliyoruz" diyor ... >>

Arşivden rastgele haberler

Kompakt optik kuantum anahtarı 30.10.2020

Kapana kısılmış iyonlar biçimindeki kübitlere sahip lazerlere dayalı kuantum bilgisayarları ilginçtir, ancak çok hantaldır. Lazer ışını, bir çift dolaşmış iyona çarpmadan önce aynalar, lensler ve diğer ekipmanlardan oluşan bir sistem boyunca metrelerce yol alır. Bu tür sistemleri yüzlerce ve binlerce kübit'e kadar ölçeklendirmek başka bir endişe kaynağıdır. Özellikle tuzakların (kübitlerin) neredeyse mutlak sıfıra soğutulduğunu düşündüğünüzde. Ancak sorunun bir çözümü var ve test edildi.

Birkaç yıl önce, MIT'den bir grup araştırmacı, bir lazer ışınını kübitlere hava yoluyla değil (aşağıdaki fotoğraftaki örnekte olduğu gibi) değil, iyon tuzaklı bir çipin içindeki dalga kılavuzları aracılığıyla yönlendirmeyi önerdi. Bu öneri yakın zamanda ETH Zürih'ten (ETH Zürih) bir grup bilim insanı tarafından uygulandı. Araştırmacılar, ölçeklenebilir genel amaçlı kuantum bilgisayarların önünü açabilecek bir optik kuantum anahtarı tasarladı, inşa etti ve test etti.

100 nm kalınlığında dalga kılavuzlarına sahip bir silikon çip, klasik bir proses teknolojisi kullanılarak üretildi. Resimde, lazer ışınının serbest kaldığı, çipin içindeki dalga kılavuzunun ucundan çıktığı ve bir çift dolaşık iyona çarptığı yerdeki çipin şematik bir temsilini görebilirsiniz. İyonlar, sırayla, her biri kendine ait olan iki elektrot tarafından yakalanır ve birlikte böyle bir sistemde dolaşık haldedirler.

Önerilen çözümde, dalga kılavuzları çok yoğun paketlenmiş tuzakları kontrol etmek için ayrılabilir. Bu, optik sistemi basitleştirir ve onu parazit ve hatalardan korur. Üretimde, bu tür tuzaklar çok ucuz olacak, ancak asıl mesele, bu tür çözümlerin optik kuantum bilgisayarlarda kübit sayısını önemli ölçüde ve ücretsiz olarak artırmaya yardımcı olacak olmasıdır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Akıllı telefon şarj cihazı evdeki gürültüyü elektriğe dönüştürüyor

▪ havuç betonu

▪ mürekkep süper kapasitör

▪ deniz yosunu peyniri

▪ Marvell PA800 kurcalamaya karşı koruma çipi

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin Metal dedektörleri bölümü. Makale seçimi

▪ finansal yönetim makalesi. Beşik

▪ makale Dondurma nasıl yapılır? ayrıntılı cevap

▪ mantar makalesi turist ipuçları

▪ Makale Hem şarj edin hem de kaynak yapın. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Dört soyguncu. Odak Sırrı

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024