Բովանդակություն:

Անխոզանակ DC շարժիչ `6 քայլ (նկարներով)
Անխոզանակ DC շարժիչ `6 քայլ (նկարներով)

Video: Անխոզանակ DC շարժիչ `6 քայլ (նկարներով)

Video: Անխոզանակ DC շարժիչ `6 քայլ (նկարներով)
Video: 12V DC շարժիչից AC անխոզանակ CPU- ի հովացման օդափոխիչից - BLDC- ից AC շարժիչ 2024, Նոյեմբեր
Anonim
Անխոզանակ DC շարժիչ
Անխոզանակ DC շարժիչ

Եկեք էլեկտրական շարժիչ պատրաստենք, որը պտտվում է նեոդիմումի մագնիսների և մետաղալարերի միջոցով: Սա ցույց է տալիս, թե ինչպես է էլեկտրական հոսանքը վերածվում շարժման:

Մենք կառուցում ենք պարզունակ անխոզանակ DC շարժիչ: Այն չի շահի որևէ արդյունավետության կամ դիզայնի մրցանակներ, բայց մենք սիրում ենք մտածել, որ մի պարզ օրինակով ավելի հեշտ է տեսնել, թե ինչ է կատարվում:

Անհրաժեշտ նյութեր.

-(2) նեոդիմի մագնիսներ

-Ռոտոր (մենք օգտագործել ենք 608ZZ կրող)

-Մագնիսական մետաղալար

-Պողպատե պտուտակ

-Գրատախտակ

- Էլեկտրոնիկա - եղեգի անջատիչ, տրանզիստոր, հետադարձ դիոդ, 20 օհմ դիմադրություն, LED, 6V DC սնուցման աղբյուր: Մենք մարտկոցի տուփի մեջ օգտագործել ենք 4AA մարտկոց

Քայլ 1: DIY ռոտոր

DIY ռոտոր
DIY ռոտոր

Էլեկտրաշարժիչի պտտվող մասը կոչվում է ռոտոր: Առանց խոզանակի շարժիչների մեծ մասը մշտական մագնիսներ ունի ռոտորի վրա:

Մեր ռոտորը պտտվում է մատիտի վրա խրված 608ZZ կրողի շնորհիվ: Այս կրողը սովորաբար օգտագործվում է այնպիսի բաներում, ինչպիսիք են սքեյթբորդի անիվները և պտտվող պտտվողները:

Մենք երկու 1/4 "x 1/4" x 1/8 "B442 նեոդիմի մագնիս ենք ամրացրել առանցքակալի արտաքին եզրին ՝ միմյանցից 180 աստիճան հեռավորության վրա: Երկուսն էլ կողմնորոշված են դեպի հյուսիսային բևեռները դեպի դուրս: Սա տարբերվում է շատերից BLDC շարժիչներ, որոնց կողային բևեռներն ուղղված են դեպի դուրս: Այս պարզեցումը մի փոքր ավելի հեշտացրեց մեր էլեկտրոնային սխեմաները:

Քայլ 2: Շարժվեք:

Ինչպե՞ս ենք մենք այս բանը պտտում: Մենք պարզապես կարող էինք այն մատով թափ տալ, բայց մենք մագնիսական մղում ենք փնտրում: Բերեք մեկ այլ մագնիս ռոտորային մագնիսներից մեկի մոտ, որի հյուսիսային բևեռը կանգնած է ռոտորային մագնիսի հյուսիսային բևեռի հետ: Դա կհանգեցնի մագնիսների հետմղման կամ ռոտորի պտտման կարգավորմանը:

Եթե մագնիսը բավական ուժգին սեղմենք ռոտորը կես ճանապարհով պտտելու համար, կարող ենք նորից դա անել հաջորդ մագնիսին: Եթե մենք բավականաչափ արագ լինեինք, մենք կարող էինք պահել մագնիսը մոտ և հանել այն ՝ անընդհատ պտտելով ռոտորը:

Այստեղ է, որ հայտնվում է էլեկտրոնիկան: Մենք պետք է ստեղծենք էլեկտրամագնիս, որն անջատում է ՝ առաջ մղելով ռոտորի մագնիսները:

Քայլ 3: Էլեկտրամագնիս

Էլեկտրամագնիս
Էլեկտրամագնիս

Պարզ էլեկտրամագնիսը բաղկացած է պողպատե միջուկի շուրջ փաթաթված մագնիսալարի կծիկից: Մենք օգտագործեցինք 24 չափիչ, մեկ թելանի պղնձե մագնիսական մետաղալար `բարակ, էմալային մեկուսացմամբ: Հեղույս դարձավ պողպատե միջուկը:

Երբ մենք դրա վրա լարում ենք կիրառում, այն դառնում է մագնիս: Էլեկտրամագնիսը ճիշտ տեղադրված վիճակում, այն պետք է հեռացնի ռոտորի մագնիսը: Այժմ մեզ մնում է միայն միացնել և անջատել ճիշտ պահին:

Մենք ցանկանում ենք էլեկտրամագնիսը միացնել ռոտորի մագնիսներից մեկի պտուտակն անցնելուց անմիջապես հետո, այն հետ մղելու համար: Մի փոքր ճանապարհորդությունից հետո, ասենք 30 աստիճան կամ ավելի, այն պետք է անջատվի: Ինչպե՞ս կարող ենք այս անջատումը կատարել էլեկտրոնային եղանակով:

Քայլ 4: Մագնիսական տվիչ

Մագնիսական սենսոր
Մագնիսական սենսոր
Մագնիսական սենսոր
Մագնիսական սենսոր

Մենք ընտրեցինք եղեգի անջատիչ, որը մեզ կասի, թե երբ են մագնիսները ճիշտ դիրքում: Եղեգի անջատիչը ապակու պատված սենսոր է, որտեղ երկու ֆերոմագնիսական լարեր գրեթե դիպչում են միմյանց: Կիրառեք մագնիսական դաշտ սենսորին ճիշտ մագնիսական ուժով և ուղղությամբ, և դա հանգեցնում է նրան, որ այս երկու հանգույցները դիպչեն միմյանց ՝ էլեկտրական շփում ունենալով և ավարտելով շրջանը:

Եղեգի անջատիչի դիրքով, ինչպես ցույց է տրված նկարում, այն կապ է հաստատում միայն ռոտորի պտույտի ճիշտ հատվածի ընթացքում:

Քայլ 5. Վերջնական շրջան - Բարելավված

Վերջնական շրջան - բարելավված
Վերջնական շրջան - բարելավված

Մինչ եղեգի անջատիչի պարզ կարգավորումը կարճ աշխատեց, մենք արագ բախվեցինք խնդիրների: Մենք շատ հոսանք էինք անցնում այդ եղեգի անջատիչի միջով, և այն երկու կոնտակտները միացրեց իրար: Դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք էապես կրճատում էինք մարտկոցները:

Այս խնդիրը լուծելու համար մենք ավելացրեցինք տրանզիստոր: Էլեկտրամագնիսի ամբողջ հոսանքը եղեգի անջատիչով անցնելու փոխարեն, մենք օգտագործեցինք եղեգի անջատիչը `տրանզիստորը միացնելու և անջատելու համար, ուստի դրա փոխարեն հոսանքը անցնում է տրանզիստորով: Տրանզիստորը հիմնականում անջատված անջատիչ է, որը կարող է մի փոքր ավելի շատ հոսանք մշակել:

Վերջնական կարգավորումը ներառում է նաև դիոդ `էլեկտրամագնիսից հետադարձ հոսքը կանխելու համար: Սա կոչվում է «Flyback Diode», որը թույլ չի տալիս հոսանքը տապակել տրանզիստորը, երբ այն անջատվի:

Քայլ 6: Դիտեք, թե ինչպես է այն աշխատում:

Image
Image

Երբ էլեկտրամագնիսը միանում է պտույտի միայն մի փոքր մասի, ռոտորը անընդհատ պտտվում է: Դիտեք տեսանյութում:

Մենք ավելացրինք LED, որը լուսավորվում է, երբ էլեկտրամագնիսը միացված է, ինչը կօգնի պատկերացնել, թե ինչ է կատարվում:

Գծապատկերում դուք կարող եք տեսնել չափված լարումը կծիկի վրա ՝ միացնելով և անջատելով:

Խորհուրդ ենք տալիս: