Բովանդակություն:

Spin Coater V1 (գրեթե անալոգային). 9 քայլ (նկարներով)
Spin Coater V1 (գրեթե անալոգային). 9 քայլ (նկարներով)

Video: Spin Coater V1 (գրեթե անալոգային). 9 քայլ (նկարներով)

Video: Spin Coater V1 (գրեթե անալոգային). 9 քայլ (նկարներով)
Video: NT12000 V1 Customizes Spin Coater - Thin Film Deposition 2024, Նոյեմբեր
Anonim
Spin Coater V1 (գրեթե անալոգային)
Spin Coater V1 (գրեթե անալոգային)
Spin Coater V1 (գրեթե անալոգային)
Spin Coater V1 (գրեթե անալոգային)

Ոչ բոլոր սարքավորումներն են պատրաստված, որպեսզի աշխատեմ, ես ուսանող/հետազոտող եմ, որն ուսումնասիրում է արևային տեխնիկայի համար նախատեսված բարակ ֆիլմերի նյութեր: Այն սարքավորումներից, որոնցից ես կախված եմ, կոչվում է պտտվող ծածկող սարք: Սա գործիք է, որն օգտագործվում է հեղուկ լուծույթից կամ պրեկուրսորից նյութի բարակ թաղանթներ պատրաստելու համար: Այս բարակ ֆիլմերը կարելի է շերտավորել սարքերի մեջ, ինչպիսիք են արևային վահանակի բջիջները կամ LED- ները:

Իմ համալսարանում մենք շատ խնդիրներ ունեցանք ավելի մատչելի առևտրային ապրանքների հետ, որոնք մատչելի են մի քանի հազար դոլարին համարժեք դրամով: Այս առևտրային պտտվող ծածկույթները օգտագործում են վակուումային սկավառակ `նմուշները պահելու համար, և նրանց հանդիպած խնդիրները ներառում էին առգրավված շարժիչներ, խցանված վակուումային կոճակներ, ծխելու կոնդենսատորներ, ի թիվս այլոց, որոնք ազդում էին արագության վերահսկման վրա հիմնված արձագանքների վրա: Ես տեղյակ չեմ այն խնդիրների մասին, որոնք ունեցել է յուրաքանչյուր հետազոտական խումբ իրենց հետ, բայց ես գիտեմ, որ ընդհանուր առմամբ եղել է առնվազն մեկը, որը վերանորոգվում է կամ սպասում է վերանորոգման ցանկացած պահի:

Դիզայնը, որը ես կիսում եմ, պարզ է, այն սկզբում երկկողմանի ժապավեն էր օգտագործում վակուումային սկուտեղի փոխարեն `նմուշներ պահելու համար, այն հետագայում թարմացվեց ավելի հեշտ օգտագործման դիզայնի (տես Քայլ 6): Այն գործում է ավելի քան մեկ տարի թեթև օգտագործման ներքո: Ռելեի մաշվելուց բացի, որևէ խնդիր չի առաջացել (տեղադրվելիս սա նոր ռելե չէր):

Նախագիծը հիմնականում կազմված է հայտնաբերված մասերից, ինչպիսիք են շարժիչը ՝ 1 «լիր» (500 մԱ) ընթացիկ գնահատականով, բետոնից, շինափայտից և որոշ փրկված էլեկտրոնային բաղադրիչներից:

Պարագաներ

Ակնկալում եմ, որ այս նախագիծը փորձողներից որևէ մեկը կարող է տատանումներ մտցնել, ուստի սա նախագծի համար անհրաժեշտ ոչ ամբողջական ցանկն է:

Հիմնական:

DC շարժիչ, որն ունակ է ոչ պակաս, քան 4000 պտույտ / րոպե

Չակը պատրաստված է ընտրված շարժիչի համար (քննարկվում է ավելի ուշ)

Պալատ:

Պլաստիկ կլոր լոգարան (ես օգտագործել եմ յոգուրտի լոգարան)

Հաստ պլաստմասե կամ այլընտրանք ՝ լոգարանի հատակին երեսպատելու համար

Թղթե սրբիչ

Կասետային

Լեռ:

38x228 մմ սոճի կտրված (սովորաբար օգտագործվում է տանիքի տանիքների համար)

30 մմ երկարությամբ ծխնին

Ռետինե կամ կոշտ փրփուր (շարժիչի տեղադրում)

M6 պտուտակ պտուտակահանով համապատասխան գլխով

M6 ընկույզ

6 մմ լվացքի մեքենա

Հիմք և կախոց

Baseանր հիմք (ես օգտագործել եմ չափի բետոնե բլոկ)

M6 Թելերով բար

9x M6 ընկույզներ ՝ թելավոր ձողի համար

3x Երկար աղբյուրներ 8 մմ տրամագծով

12x6 մմ լվացքի մեքենաներ

Վերահսկողության հիմունքներ

Նախագծի տուփ (ես օգտագործել եմ պաղպաղակի լոգարան, սա լավ պատրվակ է պաղպաղակ ուտելու համար)

12 Վ էլեկտրամատակարարում (ես օգտագործել եմ 2, այնպես որ շարժիչը կարող է լինել առանձին աղբյուրի վրա)

Շարժիչի համար 1x ուղղիչ դիոդներ

2 փուլային ժամաչափ

2x n-channel MOSFET (օրինակ ՝ IRF540)

2x 47 uF կափարիչ ալյումին 35V

2x B500k զամբյուղ երկակի սահիկ

200K դիմադրություն

10K դիմադրություն

Ռելեների համար 2 անգամ ուղղիչ դիոդներ

Մեկ ակնթարթային կոնտակտ

Ռելե SPST (ժմչփի մեկնարկ/դադար)

Ռելե DPDT (ժմչփի արագություն 1/արագություն 2 անցում)

PWM միացում

1x NE555 ժմչփ

1x 1k դիմադրություն

2x 10nC կոնդենսատորներ

1x n-channel MOSFET (օրինակ ՝ IRF540)

1x հովացուցիչ MOSFET- ի համար

1x մեկուսիչ սիլիցիումի լվացող միջոց ջերմատաքացուցիչի համար

www.mantech.co.za/ProductInfo.aspx?Item=14…

2x 10k ամաններ (աշխատանքային ցիկլ)

Ռելեների համար 1x ուղղիչ դիոդներ

Շարժիչի արագության փորձարկում

Իդեալական:

օպտիկական տախոմետր:

Այլընտրանք.

Կասետային

Կոշտ առարկայի պես բարակ մետաղալարեր (օրինակ ՝ մետաղալար, ատամի խոզանակ, թղթե ամրակ)

Տեղադրված է «Audacity» համակարգիչ

Քայլ 1: Ունե՞ք համապատասխան շարժիչ:

Պտտվող ծածկույթների մեծ մասը պետք է աշխատեն 500 -ից 6000 պտ / րոպե արագության տիրույթում: Իմ աշխատանքին անհրաժեշտ են 2000 և 4000 պտույտ / րոպե, որպես ներմուծման առավելագույն արագություններ, այնպես որ ես կկարողանամ բավարարվել DC շարժիչով, որի շուրջը աշխատում էի 1100 -ից 4500 պտույտ / րոպե տիրույթում, իմ շարժիչը կարող է ավելի դանդաղ աշխատել, չնայած դանդաղ արագություններն ավելի քիչ հուսալի են: շարժիչի դիմադրությունը:

Գտեք համապատասխան շարժիչ և սնուցման աղբյուր, եթե ունեք 12 Վ շարժիչ: Համապատասխանեցրեք ձեր շարժիչի պահանջվող լարումը և սնուցման աղբյուրի հոսանքը իդեալականորեն պետք է լինի շարժիչի պահանջածից 20% -ով ավելի: Եթե ունեք 24 Վ շարժիչ, ձեզ հարկավոր կլինի փոխարկիչ կամ առանձին սնուցման աղբյուր `էլեկտրոնիկայի համար 12 Վ ապահովելու համար:

Հաջորդը, մենք կցանկանանք ստուգել ձեր շարժիչի նվազագույն և առավելագույն արագությունները: Եթե ունեք ընտրովի/կարգավորելի լարման էներգիա, օգտագործեք այն, եթե ոչ, կառուցեք կառավարման միացումում (կամ կառավարման ամբողջ շղթայում) ցուցադրված PWM սխեման:

Քայլ 2: Արագության փորձարկում

Արագության փորձարկում
Արագության փորձարկում

Օպտիկական տախոմետրը հիանալի գործիք է շարժիչի արագությունը ստուգելու համար, եթե կարող եք ձեռքի տակ դնել, այստեղ ես ներկայացնում եմ այլընտրանքային մեթոդ:

Մաս Ա

1. Պատրաստեք համակարգիչ `աուդիո ձայնագրելու համար« Audacity » - ով, որն անվճար աուդիո խմբագիր է:

2. Փաթաթեք ժապավենը ձեր շարժիչի լիսեռի շուրջ (էլեկտրական կամ դիմակավոր ժապավենը լավ կաշխատի):

3. Շարժիչը դարձրեք ամենացածր արագությանը, որը նա կարող է կառավարել:

4. Սկսեք ձայնագրություն ձայնագրել:

5. Ըստ այս բաժնի տեսանյութի ՝ մի քանի վայրկյան մետաղական քորոց, մեխ կամ թուղթ բերեք ժապավենի հետ թեթևակի շփման մեջ:

6. Դադարեցրեք ձայնագրությունը:

7. Կրկնել առավելագույն արագության համար:

8. Դիտեք ձայնագրությունը և մշակեք RPM- ը:

Երբ մենք կապում ենք ժապավենը մետաղյա քորոցի հետ, մենք ցանկանում ենք, որ այն հազիվ դիպչի: Որքան մոտեցնում եք քորոցը շարժիչի լիսեռին, այնքան ժապավենը պետք է թեքվի այն անցնելու համար, և այնքան ավելի ենք դանդաղեցնում կամ շարժում շարժիչից: Եթե ժապավենի և մետաղյա քորոցի միջև շփումը չափազանց թեթև է, մենք կարող ենք ձայնագրության մեջ այնքան ձայն չստանալ, որ կարողանա ասել, թե երբ է կապը հաստատվում: Audacity- ում ձայնից RPM- ն հաշվարկելու համար (տես վերևի նկարը)

Մաս Բ

1. Մեծացրեք ձայնագրությունը, մինչև չտեսնեք հստակ գագաթներ, որտեղ կապում է կապը:

2. Ձախ կտտացրեք գագաթնակետին և պահեք ՝ մկնիկը տեղաշարժելով այնպես, որ ընտրված տարածքն ընդգրկում է առնվազն 5 գագաթ:

3. Հաշվեք գագաթների թիվը:

4. Օգտագործեք «Բաժնի սկիզբը և ավարտը» ժամանակի ցուցադրումը պատուհանի ներքևում ՝ այդ գագաթների/պտույտների առաջացման համար անհրաժեշտ ժամանակը ստանալու համար:

5. (գագաթների քանակ)/(ժամանակը վայրկյաններում) = պտույտներ մեկ վայրկյանում

6. RPM = (պտույտներ մեկ վայրկյանում)*60

Կարևոր է համոզվել, որ ձեր շարժիչը կարող է աշխատել ձեզ անհրաժեշտ արագությամբ, նախքան այդ շարժիչի պարիսպը կառուցելը: Վերջում մենք կկրկնենք արագության թեստը `ստուգաչափման համար, հետագայում բաց թողնելով A մասի 7 -րդ քայլը և 3 -րդ քայլը փոխարինելով այն արագությամբ, ինչ մենք փորձարկում ենք:

Քայլ 3. Նմուշ Chuck

Նմուշ Chuck
Նմուշ Chuck
Նմուշ Chuck
Նմուշ Chuck
Նմուշ Chuck
Նմուշ Chuck

Այս կառուցվածքի ամենակարևոր մասը նմուշի կոճակն է: Ալյումինե կոճակի համար իմ ընկերը (ryերրին) այն դարձրեց խառատահաստոցին, այնուհետև մի թել խփեց, որպեսզի տեղավորվի իմ հատուկ շարժիչի մեջ (իմ դեպքում կայսերական թել): Լիսեռի վրա պտուտակով թել ունեցող շարժիչի համար սեղմիչը տեղադրելը պարզապես պտուտակում է այն պատրաստելուց հետո (հղում): Ինձ թվում է, որ դա ավելի հեշտ է, չնայած ավելի հավանական է, որ նախածանց լինի, երբ կեռը տեղադրված է: Եթե օգտագործում եք հարթ լիսեռ ունեցող շարժիչ, ապա թեմայում «խաղալու» հետ կապված որևէ խնդիր չեք ունենա: Այստեղ մարտահրավերն այն է, որ լիսեռը կամ պետք է սոսնձվի, կամ նույնիսկ ավելի լավ է ունենա ճարմանդային պտուտակ `այն լիսեռի վրա ամրացնելու համար:

Եթե ձեզ հասանելի են մետաղական խառատահաստոցներ և ինչ -որ մեկը, ով հմուտ է օգտագործել այն, ապա ամենալավն է պտուտակը պտտել: Եթե ձեր շարժիչն ունի թել, կտկտացրեք թելը ներքևի մասում: Հարթ լիսեռ ունեցող շարժիչի համար հարկավոր է օգտագործել կոճղանի պտուտակի պես մի բան ՝ լիսեռի կողքին սեղմելու և այն տեղում պահելու համար:

Վերոնշյալ նկարներում ներկայացված այլընտրանքն այն է, որ անցքի սղոց վերցնեք և սկավառակը կտրեք `օգտագործելով փորված մամլիչ: Դրանից հետո օգտագործեք հպում ՝ թելը կենտրոնին հպելու համար: Եթե ունեք փափուկ նյութ, կարող եք այն հեռացնել դանակով, ավելի կոշտ նյութի համար ֆայլը հարմար կլինի: Այնուհետև անցքի վերևը կարող է լցվել էպոքսիդով կամ մետաղյա թերթից կտրված հատվածը կարող է էպոքսիդացվել մակերեսի վրա:

ԱՆՎՏԱՆԳՈԹՅՈՆ. Չեխի վրա սոսինձ/էպոքսիդ օգտագործելը խորհուրդ չի տրվում, քանի որ եթե սոսինձը ձախողվի … ուր է գնում չուկը: Օգտագործման ընթացքում կոճակը պտտվելու է մեծ արագությամբ, ինչը մետաղի բարակ ափսեից դուրս դարձնելով այն հնարավոր է դարձնի կտրող սկավառակի: Խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել ոչ պակաս, քան 5 մմ հաստությամբ նյութ:

Քայլ 4. Կառուցեք շարժիչի սարը `հիմք և աղբյուրներ

Կառուցեք շարժիչ սարը `հիմք և աղբյուրներ
Կառուցեք շարժիչ սարը `հիմք և աղբյուրներ
Կառուցեք շարժիչ սարը `հիմք և աղբյուրներ
Կառուցեք շարժիչ սարը `հիմք և աղբյուրներ

Շարժիչի ամրացումը պետք է ծառայի 2 նպատակի, պահի շարժիչը տեղում և թուլացնի թրթռումները: Ձեր պատրաստած լեռը հատուկ կլինի ձեր շարժիչին: Ես կներկայացնեմ, թե ինչ եմ արել, որպեսզի պատկերացում կազմեմ, թե ինչպես ինքներդ պատրաստել: Որոշ շարժիչներ կողքից օդափոխություն ունեն, ուստի տեղյակ եղեք, թե որտեղ է դա և պարզ պահեք այն հովացման համար:

Հիմք և աղբյուրներ Գտեք նախագծի համար բավականաչափ ծանր բազա: Ես գտա համապատասխան հաստության բետոնի մի հատված և այն չափի կտրեցի ՝ օգտագործելով ադամանդե անկյունային սրող սայր: Բետոնե սալիկները կամ հաստ մետաղական ափսեն պետք է նույնքան լավ աշխատեն: Եթե կարող եք, փորձեք գտնել մի բան, որը պետք չէ կտրել:

Բետոնի քարերը դժվարացնում են հորատումը և երբեմն նշանակում է, որ անցքերը կշարժվեն դեպի կողմը: Այսպիսով, ես անցքեր եմ փորել հիմքի համար ՝ պտուտակավոր ձողի համար, նախքան շարժիչի տանիքի անցքերը նշելը (եթե ավելի հարմար նյութ ունեք, կարգը կարևոր չէ):

1. Պտուտակաձողի համար անցքերը փորեք որմնադրությամբ փորված թելքով ձողի տրամագծով:

2. Օգտագործեք որմնադրությանը շատ ավելի մեծ գայլիկոն ՝ հակադարձելով պտուտակավոր ձողի, լվացքի և ընկույզի վերջը, որը կլինի հիմքի տակ:

3. Նշեք փոսերը շարժիչի պատյանների բլոկի վրա թելքավոր ձողի կամ թղթի վրա `հետագայում որպես կաղապար օգտագործելու համար:

4. Կտրեք պտուտակավոր ձողը երկարությամբ, ամրացրեք կտրված եզրը և ստուգեք, որ շարանը դեռ լավ է: Կտրելուց առաջ ընկույզի տեղադրումը ձողի վրա: Երբ սա հեռացվում է, այն կարող է ամրացնել/հավասարեցնել շարանը, եթե դրանից հետո այն շատ վնասված չէ:

5. Տեղադրեք ձողերը բետոնի միջով, այնուհետև լվացքի և ընկույզի յուրաքանչյուր կողմում:

6 ա. Եթե ձեզ հաջողվել է աղբյուրներ գտնել բավականաչափ երկար և կոշտ, շարժիչն ու կացարանը պահելու համար, կարող եք դրանք տեղադրել, որին հաջորդում է հաստ լվացող մեքենան: Հաստ լվացքի մեքենա է պետք, քանի որ բարակ լվացքի մեքենան կարող է խրվել թելի մեջ: Դուք կարող եք պատրաստել ձեր սեփական լվացքի մեքենաները `համապատասխան մետաղի կտորով անցք փորելով և փոսը ֆայլով ավարտելով:

6 բ Եթե նախընտրում եք աղբյուրներից չօգտագործել ընկույզ և լվացքի մեքենա, դրա թերությունն այն է, որ դա չի ծառայի շարժիչի թրթռումները թուլացնելու համար:

Քայլ 5. Կառուցեք շարժիչ սարը `շարժական բնակարան

Կառուցեք շարժիչ սարը `շարժիչային բնակարան
Կառուցեք շարժիչ սարը `շարժիչային բնակարան
Կառուցեք շարժիչ սարը `շարժական բնակարան
Կառուցեք շարժիչ սարը `շարժական բնակարան

Շարժիչի պատյանը պատրաստված էր սեղմիչի պես, սոճու կտորները կախված էին կենտրոնում գտնվող խոռոչից և ընկույզից և պտուտակից `այն ամուր ամրացնելու համար: Իմ բնակարանի համար օգտագործվող փայտը կտրված էր 38x228 մմ խաչմերուկով պատնեշից:

1. Գտեք ձեր շարժիչի համար անհրաժեշտ փայտի չափը և նշեք այն կտորով, ինչպես վերևում գտնվող լուսանկարում (ա):

2. Նշեք ձեր շարժիչի տրամագծից ոչ փոքր անցք, մեզ պետք է մի փոքր տարածք ռետինե ժապավենի համար, որը կլինի շարժիչի և պատյանների միջև: Մոնտաժը ներողամիտ է անցքի չափի վրա `սեղմակի նման ամրացման (ծխնու և պտուտակի) պատճառով:

3. Կատարեք փորձնական անցք, այնուհետև բացեք անցքը `օգտագործելով անցքի սղոց: Սղոցը, որը ես օգտագործել եմ, ընդամենը 22 մմ խորությամբ կտրվածքներ էր, այնպես որ ես յուրաքանչյուր կողմից կես ճանապարհով հորատում էի:

4. Նշեք և հորատեք պտուտակավոր ձողի անցքերը, որոնք կաջակցեն շարժիչի պատյանը: Դրանք պետք է լինեն առնվազն 1 մմ ավելի հաստ, քան թելված ձողը, որպեսզի թույլ տան ազատ տեղաշարժը:

5. Պտուտակեք ծխնին, ինչպես նշված է վերը նշված լուսանկարում (b) կետում, այնուհետև հանեք այն: Սա փոսեր ստեղծելու համար է:

6. Կտրեք ձևը, ինչպես վերը նշված լուսանկարում (բ), ես օգտագործել եմ հետույք:

7. Ձևը թույլ է տալիս մեզ ունենալ պտուտակ ՝ կախված ծխնուն հակառակ: Հորատեք պտուտակի անցքը, ինչպես ցույց է տրված վերը նշված լուսանկարում (գ): Փոսը պետք է լինի պտուտակից մոտ 2 մմ ավելի մեծ, որպեսզի հավաքածուն հեշտությամբ բացվի և փակվի:

8. Կտրեք կտորի երկարությունը, ինչպես վերը նշված լուսանկարում (դ), այնուհետև նորից պտուտակացրեք ծխնին:

9. Փաթաթեք շարժիչը ռետինե ժապավենով և տեղադրեք պատյանում, ներդիրում և ամրացրեք ընկույզը, պտուտակն ու լվացարանը, որպեսզի պատյանը փակ լինի, դարձեք այն ամուր, բայց ոչ շատ ամուր: Եթե ձեր շարժիչն ունի օդափոխություն կողքից, համոզվեք, որ դուք չեք արգելափակում դրա օդի հոսքը:

10. Տեղադրեք շարժիչի պատյան հիմքի վրա: Համոզվեք, որ աղբյուրները տեղադրված են լվացքի մեքենայի վերևում: Տեղադրեք լվացքի մեքենա և ընկույզ 3 պտուտակավոր ձողերի վրա `շարժիչը պահելու համար: Շարժիչի պատյանների և լվացքի միջև կարող եք տեղադրել լրացուցիչ ռետինե պահոց `թրթռումները ավելի լավ նվազեցնելու համար:

11. Ձգեք 3 ընկույզը ՝ առաջնորդության համար օգտագործելով ոգու մակարդակը:

Քայլ 6. Կառուցեք շարժիչ սարը `պալատ

Կառուցեք Motor Mount - Chamber- ը
Կառուցեք Motor Mount - Chamber- ը
Կառուցեք Motor Mount - Chamber- ը
Կառուցեք Motor Mount - Chamber- ը
Կառուցեք Motor Mount - Chamber- ը
Կառուցեք Motor Mount - Chamber- ը

Պալատը պատրաստելու համար ես օգտագործեցի յոգուրտի թափանցիկ լոգարան և հաստ պլաստիկ թերթ:

1. Օգտագործեք դանակ ՝ կոնտեյների հիմքում մի ձև կտրելու համար, որի միջոցով դուք կարող եք ստանալ չուկը (այն կույտի համար, որը չի մաքրվելու մաքրման համար): Ես կտրեցի անկյունագիծը բեռնարկղի հիմքի վրա, ինչը թույլ է տալիս ավելի շատ տարածք մանևրել, որպեսզի տարանը տեղավորվի կոճի վրա ՝ առանց կենտրոնի անցքը մեծացնելու:

2. Ամրացրեք բեռնարկղը տեղում `տարայի արտաքին մասում մի փոքր ժապավենով: Ես նախընտրում եմ սա մշտական տեղադրումից ավելի հեշտ մաքրման համար:

3. Տեղադրեք թղթե սրբիչ տարայի ներքևում, որպեսզի հեղուկը ներծծվի պտտման ժամանակ, այնուհետև խցիկը ծածկեք ալյումինե փայլաթիթեղով: Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք մի փոքր ժապավեն, որպեսզի այն չկպչի լիսեռին կամ սեղմակին: Այս «սոուսը» պետք է պարբերաբար փոխվի: Նրբաթիթեղը գրավում է հեղուկի մեծ մասը, իսկ թղթե սրբիչը ներծծում է փայլաթիթեղի միջով անցնող մեծ մասը:

Բոնուս. Նմուշներ ամրացնելու համար երկկողմանի ժապավենի մեթոդը օգտագործելուց հետո, ես ակնարկ վերցրեցի Օսիլայից (նրանք ունեն որակյալ լաբորատոր սարքավորումներ) և կտրեցի հին վարկային քարտը `իմ նմուշների համար վակուում չունեցող/առանց ժապավենի տեղադրման սարք:

Քայլ 7: Կառուցեք կառավարման միացում

Կառավարման սխեմայի կառուցում
Կառավարման սխեմայի կառուցում
Կառավարման սխեմայի կառուցում
Կառավարման սխեմայի կառուցում
Կառավարման սխեմայի կառուցում
Կառավարման սխեմայի կառուցում

Նայելով վերևի նկարներին ՝ կտեսնեք կոկիկ սխեմաներ և հացի տախտակի իրագործում: Շարժիչի և կառավարման միացման համար ես օգտագործել եմ առանձին 12V 500mA սնուցման աղբյուրներ, քանի որ շարժիչը գնահատված է 500mA- ով, որպես կանոն, ավելի լավ է ունենալ 20% լրացուցիչ հզորություն ձեր էներգիայի մատակարարման վրա: Եթե ունեք էներգիայի մատակարարում, որը կարող է բավարար հոսանք ապահովել երկուսի համար էլ, հիանալի:

Քայլ առ քայլ, թե ինչպես, եկեք նայենք, թե ինչ է անում յուրաքանչյուր հատված:

Controlամանակի կառավարման միացումը միացնում և անջատում է պտտվող ծածկը և վերահսկում, թե որ 2 փուլերից/վիճակից է գտնվում PWM սխեման և երբ և երբ միանալ:

Դա արվում է MOSFET տրանզիստորների միջոցով 2 ռելեներ միացնելու միջոցով: SPST ռելեը վերահսկում և անջատում է, և DPDT ռելեը վերահսկում է, թե երկու կաթսաներից որն է սահմանում PWM շղթայի աշխատանքային ցիկլը:

PWM միացումն ուղղակի NE555 ժմչփ է `կայուն աշխատանքի մեջ: Աշխատանքային ցիկլը վերահսկվում է կաթսաներով, որտեղ սահմանված դիմադրության և կաթսայի արժեքի հարաբերակցությունը աշխատանքային ցիկլն է (տե՛ս «արագության ընտրիչ բլոկը» սխեմատիկայում):

Լիցքավորում:

MOSFETS- ն օգտագործվում է, քանի որ դրանք թույլ են տալիս միացնել անխուսափելի հոսանքի ուժը իրենց դարպասի տերմինալով: Սա մեզ թույլ է տալիս լիցքավորել կոնդենսատորներում `MOSFETS- ը սնուցելու համար, որն էլ իր հերթին շարժում է ռելեներ: Կոնդենսատորների լիցքավորման համար օգտագործվում է մի ակնթարթային շփման կոճակ: Դիոդները օգտագործվում են վայրկենական շփման և կոնդենսատորների միջև ՝ կանխելու ընթացիկ հոսքը մի կոնդենսատորից մյուսը:

Լիցքաթափում:

2 փուլի ժամանակը վերահսկելու սկզբունքն է կոնդենսատորների լիցքաթափումը դիմադրության միջոցով: Այս դիմադրությունը սահմանվում է կաթսաներով, որքան բարձր է դիմադրությունը, այնքան դանդաղ է թափվում: Սա իդեալականորեն հետևում է τ = RC- ին, որտեղ τ- ն է ժամանակաշրջանը կամ ժամանակը, R- ն դիմադրությունն է, իսկ C- ն ՝ տարողությունը:

Օգտագործված ժամանակային շղթայում կա 2 x 500K երկակի կաթսա, սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր կաթսայի համար կա 2 տերմինալ: Մենք օգտվում ենք դրանից `երկրորդ կաթսան շարքով միացնելով իր հետ և սերիաներով առաջին կաթսաների տերմինալային հավաքածուներից մեկով: Այս կերպ, երբ մենք դիմադրություն ենք դնում առաջին կաթսայի վրա, այն երկրորդին կավելացնի համարժեք դիմադրություն: Առաջին կաթսան սահմանափակվում է 500K- ով, մինչդեռ երկրորդը միացված է, այն կունենա դիմադրություն մինչև 1000K գումարած առաջին կաթսայի արժեքը: Նվազագույն դիմադրություն ներառելու համար ես լրացուցիչ ավելացրեցի յուրաքանչյուր գծի ֆիքսված արժեքի ռեզիստոր `սխեմայի սխեմայի համաձայն:

Քայլ 8: Կալիբրացում և փորձարկում

Կալիբրացում և փորձարկում
Կալիբրացում և փորձարկում
Կալիբրացում և փորձարկում
Կալիբրացում և փորձարկում

Spin coater- ն ավարտելուց հետո ես անցա դրա փորձարկմանը: Վերոնշյալ նմուշների նկարում կա մի նմուշ (հիբրիդ-պերովսկիտ), որը պատրաստված է ձախ թանկարժեք սպին ծածկույթի վրա, իսկ աջ կողմում `սույն հրահանգով նկարագրված պտտվող ծածկը: Այս պտտվող ծածկույթները տեղադրված էին նույն արագությամբ:

Spin coater- ը կարող է չափաբերվել կամ ըստ լարման, կամ ձեր արագաչափերի դիրքի: Սկզբում ես չափաբերեցի ՝ օգտագործելով լարման, այնուհետև նշելով այն արագությունները/դիրքերը, որոնք ես ամենից հաճախ օգտագործում եմ կաթսաների վրա:

Լարման հետ չափաբերելիս ես վստահ չեմ, թե տարբեր մուլտիմետրեր PWM ազդանշանը կկարդա՞ որպես նույն լարման, դրա պատճառով ես միշտ օգտագործում եմ նույն մուլտիմետրը, որի հետ չափված եմ, եթե պետք է պտտվող ծածկը դնել այնպիսի արագության վրա, որը չունի համապատասխան գծանշում Լարման ցուցանիշը կարդացվել է շարժիչին սնվող ելքի վրա: Մուլտիմետրը միացված չէր արագությունը չափելիս, որպեսզի խուսափի շարժիչին մատակարարվող հոսանքի նվազեցման հնարավորությունից:

1. Արագության փորձարկման մասին բաժնում մանրամասն ներկայացվեց արագության ստուգման գործընթացը: Կրկնեք այս գործընթացը արագության կառավարման կաթսաների տարբեր դիրքերում, փորձեք ներառել այն արագությունները, որոնցով պատրաստվում եք օգտագործել պտտվող ծածկը և նվազագույն և առավելագույն արագությունները: Մոտ 5 չափումներ պետք է բավարար լինեն: Յուրաքանչյուր արագության համար գրանցեք դիրքը և/կամ լարումը:

2. Տեղադրեք տրամաչափման արագություններն ու լարումները Microsoft Excel- ում, այնուհետև գծագրեք գրաֆիկը

3. Ավելացրեք ձեր տվյալների միտումային գիծ: Օգտագործեք ամենապարզ համապատասխանությունը, որը կբացատրի տվյալների միտումը, իդեալականը ՝ գծային կամ 2 -րդ կարգի բազմանդամ:

3 ա. Դա Excel- ում կատարելու համար ընտրեք ձեր գծապատկերային գրաֆիկը, գնացեք «Ընտրանքներ» ժապավենի դասավորության ներդիրին

3 բ Կտտացրեք «Trendline» պատկերակին:

3c Ընտրեք «ավելի շատ ուղղությունների ընտրանքներ»

3d Ընտրեք ձեր տարբերակը և նշեք «Equուցադրել հավասարումը գծապատկերում» և «Rուցադրել R- քառակուսի արժեքը գծապատկերում»

Հուսանք, որ դուք լավ տեղավորվել եք, այժմ կարող եք օգտագործել հավասարումը `շարժիչին մատակարարվող լարումից RPM- ն հաշվարկելու համար:

Քանի որ և ընթերցողը, ամենայն հավանականությամբ, գիտնական է …

Պիպետի տեխնիկա. Տեսահոլովակում ես միկրո-պիպետը անկյան տակ էի օգտագործում, սա օգնեց ինձ ձեռքս հեռու պահել տեսանյութից: Իդեալում, խողովակաշարը պետք է լինի ուղղահայաց և այնքան մոտ նմուշին/ենթաշերտին, առանց դրան դիպչելու, որքան հուսալիորեն կրկնել:

Ֆիլմի որակը. Նկարում տեղադրված բարակ ֆիլմերի որոշ առանձնահատկություններից կարելի է խուսափել `նախքան օգտագործումից առաջացած լուծույթների զտումը (օրինակ` 33 um PTFE ֆիլտրի օգտագործումը): Ֆիլմի ավելի բաց գույնը, որը երևում է «շքեղ» մանվածքից, կարող է լինել թեքության արագության և մթնոլորտի արդյունք: «Շքեղ» պտտվող ծածկը արտադրվել է միայն իներտ գազի բարձր հոսքով աշխատելու համար, քանի որ այդ ֆիլմերը ազոտով պատված են եղել «շքեղ» պտտվող ծածկույթի վրա և օդը DIY սպին ծածկույթի վրա:

Քայլ 9: Շնորհակալություններ

Այս համառոտ հատվածը տալիս է համատեքստ, որտեղ ես սովորում եմ և այն խմբերը, որոնք աջակցում են իմ հետազոտությանը, որը կենտրոնացած է հիբրիդ-պերովսկիտային ֆոտովոլտային կայանների շուրջ:

  • Witwatersrand համալսարան, Հարավային Աֆրիկա
  • Ազգային հետազոտական հիմնադրամ (NRF), Հարավային Աֆրիկա
  • GCRF-START: Մեծ Բրիտանիա
  • Gerry (ով մշակել է ալյումինե պտտվող կափարիչը)

Խորհուրդ ենք տալիս: