Բովանդակություն:
- Քայլ 1: DIY ռոտոր
- Քայլ 2: Շարժվեք:
- Քայլ 3: Էլեկտրամագնիս
- Քայլ 4: Մագնիսական տվիչ
- Քայլ 5. Վերջնական շրջան - Բարելավված
- Քայլ 6: Դիտեք, թե ինչպես է այն աշխատում:
Video: Անխոզանակ DC շարժիչ `6 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:49
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
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
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
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
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:
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:
3D տպված անխոզանակ շարժիչ `7 քայլ (նկարներով)
3D տպված անխոզանակ շարժիչ. Ես նախագծեցի այս շարժիչը Fusion 360 -ի միջոցով `շարժիչների թեմայի ցուցադրման համար, ուստի ուզում էի արագ, բայց համահունչ շարժիչ պատրաստել: Այն հստակ ցույց է տալիս շարժիչի մասերը, ուստի այն կարող է օգտագործվել որպես վրձինում առկա հիմնական աշխատանքային սկզբունքների մոդել
Շարժիչ շարժիչ ՝ աչքով հետևելով ՝ 8 քայլ
Շարժիչ շարժիչ ՝ աչքերով հետևելու համար. Ներկայումս աչքի հետևման տվիչները ավելի տարածված են տարբեր ոլորտներում, բայց առևտրային առումով դրանք առավել հայտնի են ինտերակտիվ խաղերով: Այս ձեռնարկը չի հավակնում սենսորների մշակմանը, քանի որ այն շատ բարդ է և ավելի ու ավելի տարածված օգտագործման պատճառով
«5 րոպե» առանց խոզանակի շարժիչ շարժիչ բզեզ քաշային մարտական ռոբոտների համար ՝ 6 քայլ
«5 րոպե» առանց խոզանակի շարժիչ շարժիչ ՝ բզեզ քաշով մարտական ռոբոտների համար. «5 րոպեանոց անխոզանակ փոխանցման շարժիչի» գաղափարը, կարծես, որոշ ժամանակ պտտվում էր առցանց ֆորումներում/Ֆեյսբուքի խմբերում ՝ որպես բզեզ քաշով բոտերում շարժիչ միջոց: Քանի որ առանց խոզանակի շարժիչները մեծ ուժ են հավաքում իրենց չափի/քաշի համար, սա գրավիչ է
24v DC շարժիչ մինչև բարձր արագությամբ ունիվերսալ շարժիչ (30 վոլտ) ՝ 3 քայլ
24v DC շարժիչ բարձր արագության ունիվերսալ շարժիչին (30 վոլտ). Բարև: Այս նախագծում ես կսովորեցնեմ ձեզ, թե ինչպես կարելի է սովորական 24V DC շարժիչը վերածել 30V ունիվերսալ շարժիչի: Անձամբ ես հավատում եմ, որ տեսանյութի ցուցադրումը լավագույնս նկարագրում է նախագիծը: . Այսպիսով, տղերք, ես խորհուրդ կտայի ձեզ առաջին հերթին դիտել տեսանյութը: Նախագիծ V
Մեկ կծիկ ինդուկցիոն շարժիչ / էլեկտրական շարժիչ `6 քայլ
Մեկ կծիկ ինդուկցիոն շարժիչ / էլեկտրաշարժիչ. Այս նախագծում մենք պատրաստվում ենք պատրաստել մեկ կծիկով ներածման շարժիչ: Այս էլեկտրական շարժիչի առևտրային և շատ ավելի մշակված տարբերակները օգտագործվում են այլընտրանքային ընթացիկ սարքերում: Մեր շարժիչը չունի մեծ ոլորող մոմենտ, այն ավելի շատ աշխատանքային