Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Ổ đĩa mô-men xoắn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Xe máy điện

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Truyền động điện mô-men xoắn giúp có thể thực hiện khá đơn giản các hệ thống điều khiển cho các thiết bị tháo cuộn và cuộn dây trong đó việc sử dụng cảm biến lực căng là không mong muốn, ví dụ, đối với các vật liệu màng có lớp lắng đọng, không thể tiếp xúc cơ học.

Mạch điện đề xuất của bộ truyền động điện mô-men xoắn (xem hình) đảm bảo hoạt động của động cơ điện DC để tháo cuộn ở chế độ hãm và điều chỉnh độ căng của vật liệu băng trong phạm vi 1-10 kg.

Bộ truyền động điện cho cuộn dây cung cấp khả năng điều chỉnh tuyến tính tốc độ quay của trục động cơ điện DC để tháo cuộn ở chế độ phanh và điều chỉnh độ căng của vật liệu băng trong phạm vi 1...10 kg.

Bộ truyền động điện cho cuộn dây cung cấp khả năng điều khiển tuyến tính tốc độ quay của trục động cơ điện từ 0,6 đến 700 vòng/phút. Động cơ điện được sử dụng không có hộp số.

Mô-men xoắn ổ đĩa
(bấm vào để phóng to)

Bộ truyền động điện có giới hạn tốc độ tự động trong trường hợp vật liệu dây đai bị đứt. Chức năng của hệ thống điều khiển truyền động điện là điều chỉnh thông số đầu ra - độ căng của vật liệu đai. Hệ thống điều khiển lực căng tự động một mạch được xây dựng trên nguyên tắc so sánh điện áp đặt lấy từ điểm đặt Rр (tỷ lệ với lực căng yêu cầu) với điện áp phản hồi cho dòng điện phần ứng của động cơ điện M (tỷ lệ với mô men xoắn phát triển). bằng động cơ điện). Tín hiệu lỗi ảnh hưởng đến hệ thống điều khiển, xây dựng lại bộ chỉnh lưu được điều khiển trên các phần tử VS3, VS4, VD23 và VD24 sao cho xảy ra sự thay đổi điện áp mong muốn ở phần ứng của động cơ điện.

Bộ điều chỉnh dòng điện (RT) được chế tạo trên bộ khuếch đại hoạt động DA1, được kết nối theo mạch điều chỉnh tích phân tỷ lệ (PI). Điện trở R3 và tụ điện C1 là các phần tử hình thành nên định luật PI điều chỉnh tham số đầu ra DA1. Tụ điện C2 và C3 là bộ lọc cho nguồn điện DA1. Điện áp đặt từ bộ điều chỉnh Rр được cung cấp cho đầu vào đảo ngược DA1 thông qua điện trở R1, và điện áp phản hồi hiện tại từ cảm biến R2 cũng được cung cấp ở đây thông qua điện trở R29. Thông qua điện trở R4, điện áp đầu ra DA1 được cung cấp cho đầu vào của bộ khuếch đại hoạt động DA2, được thiết kế để đảo ngược điện áp đầu ra của bộ điều chỉnh dòng điện trên DA1 và cung cấp điện áp cho thiết bị lệch pha. Một biến tần duy nhất dựa trên bộ khuếch đại hoạt động DA2 với phần tử ngưỡng và diode zener VD1 dùng để giới hạn điện áp điều khiển.

Bộ chia trên các điện trở R8 và R9 ở đầu vào không đảo DA2 được thiết kế để chọn mức điện áp điều khiển, cần thiết khi cài đặt phạm vi điều khiển của bộ chỉnh lưu điều khiển VS3, VS4, VD23 và VD24. Điện áp điều khiển từ biến tần (DA2) được cấp đến đầu vào của bộ khuếch đại hoạt động DA3 của thiết bị chuyển pha (FU). FU bao gồm một bộ tạo điện áp răng cưa được chế tạo trên bóng bán dẫn VT1 và một cơ quan vô hiệu trên bộ khuếch đại hoạt động DA3. Nguyên lý hoạt động của FU dựa trên tổng đại số của điện áp đầu ra lấy từ DA2 và bộ tạo điện áp răng cưa.

Transistor VT1 được đóng cắt bằng điện áp dao động có tần số 100 Hz được cung cấp từ cầu diode VD2... VD5, lấy nguồn từ cuộn dây II của máy biến áp T1. Cơ quan null trên DA3 tạo ra các xung dựa trên pha điện áp, thời gian và biên độ.

Điện áp từ đầu ra DA2 và bóng bán dẫn VT1 được cung cấp cho đầu vào của cơ quan null DA3. Tại thời điểm so sánh tín hiệu âm từ bộ thu VT1 và tín hiệu dương từ đầu ra DA2 về biên độ, cực tính của điện áp đầu ra DA3 thay đổi từ âm sang dương, bóng bán dẫn VT2 mở ra và duy trì trạng thái mở cho đến khi kết thúc chuyển mạch thời kỳ điện áp. Trong mạch phát VT2, tải là đèn LED của bộ ghép quang thyristor VS1 và VS2. Các thyristor của bộ ghép quang VS1 và VS2 được bật, điện áp dương được cung cấp cho điện cực điều khiển của một trong các thyristor của bộ chỉnh lưu điều khiển VS3 hoặc VS4, tùy thuộc vào cực tính của điện áp mạng. Bộ chỉnh lưu thyristor một pha có điều khiển được chế tạo bằng mạch cầu không đối xứng. Để cấp nguồn cho các bộ khuếch đại hoạt động có điện áp ổn định ±15 V, người ta sử dụng bộ ổn định có bộ khuếch đại hoạt động DA4, giúp có thể đạt được hệ số ổn định cao và điện trở đầu ra thấp.

Bộ ổn định cung cấp điện áp đầu ra ±15 V ở dòng tải 500 mA. Khả năng khởi động đáng tin cậy của bộ ổn định khi bật được đảm bảo bằng mạch phản hồi dương từ bộ thu VT3 đến đầu vào không đảo DA4 thông qua điện trở R20. Điện trở R23 và tụ C9 thực hiện hiệu chỉnh tần số DA4.

Chi tiết: Bộ khuếch đại thuật toán DA1...DA4 loại K140UD7.

Điện trở Rр loại PPB-3A, PPB-15E cũng có thể là SPCh2M, R27 - PPB-3A, PP3-43, điện trở R29 là dây quấn, còn lại là loại MLT.

Tụ điện: C1, C6, C9 loại K73-17, tụ điện C2 - C8 - K50-6x25 V.

Трансформатор Т1-ТА14-127/220-50.

Thyristor bộ ghép quang VS1 và VS2 - AOU115D, AOU103V.

Thyristor VS3, VS4 - T10-50-8, T142-50-8.

Điốt VD23, VD24 - D10-50-8, D112-50-8.

Thyristor VS3 và VS4 - điốt VD23, VD24 được lắp trên bộ làm mát 0241, bóng bán dẫn VT3 - trên bộ tản nhiệt 25 cm2, điốt zener VD7 và VD8 loại D815E - trên bộ tản nhiệt làm bằng tấm nhôm hình chữ U, diện tích 6 cm2.

Động cơ điện một chiều có máy phát điện tachogen có công suất 1-4,7 kW. Trong trường hợp máy phát điện có kích thích độc lập thì cần phải cung cấp bộ chỉnh lưu.

Việc thiết lập một ổ điện bao gồm việc thiết lập mức điện áp điều khiển ban đầu bằng điện trở R9, sau đó sử dụng điện trở R27 để đặt giới hạn tốc độ của động cơ điện. Tốc độ của động cơ điện được điều khiển bởi điện trở R5.

Truyền động điện ở chế độ quấn và tháo cuộn đối với vật liệu dạng dải đã hoạt động từ lâu và cho thấy độ tin cậy cao. Chúng có thể được sử dụng cho giấy và các mục đích khác.

Tác giả: V.F. Yakovlev

Xem các bài viết khác razdela Xe máy điện.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Ngôi sao neutron lớn nhất được phát hiện 29.04.2019

Một nhóm các nhà nghiên cứu người Mỹ do Hannah Cromarty từ Đại học Virginia dẫn đầu đã phát hiện ra rằng pulsar PSR J0740 + 6620 dường như là ngôi sao neutron lớn nhất từng được biết đến - nó nặng hơn Mặt trời gấp đôi.

Theo mk.ru.

Mặc dù khối lượng của một ngôi sao neutron điển hình có thể so sánh với khối lượng của Mặt trời, bán kính của nó chỉ là 10 - 20 km, và chỉ có lớp ngoài cùng, dày khoảng XNUMX km, là vật chất ở dạng hạt nhân nguyên tử nặng và các electron.

Các mô hình vũ trụ học hiện đại cho rằng các sao neutron đại diện cho giai đoạn cuối cùng của một trong các kịch bản mà quá trình tiến hóa của các ngôi sao "bình thường" diễn ra. Sự va chạm của các sao neutron được coi là một trong những sự kiện có thể gây ra sự xuất hiện của sóng hấp dẫn, tức là những dao động trong cấu trúc của không-thời gian.

Pulsar là những ngôi sao neutron quay nhanh và có thể được phát hiện bằng sóng vô tuyến phát ra từ các cực của chúng. Theo một phiên bản, sóng tự tạo ra chuyển động quay, và theo một phiên bản khác, nó chậm lại.

PSR J0740 + 6620 nằm trong hệ nhị phân với sao lùn trắng. Sau khi nghiên cứu các tín hiệu đến từ nó, các chuyên gia đã đưa ra kết luận rằng khối lượng của nó là 2,17 mặt trời. Những dữ liệu này sẽ cho phép các đối tượng như vậy có thể đạt tới kích thước nào và cấu trúc của chúng chính xác là bao nhiêu.

Tin tức thú vị khác:

▪ Biorobot-máy biến áp Morphobot

▪ Sạc không dây cho ô tô điện - nhanh chóng và an toàn

▪ Phi hành gia Trung Quốc bay lên mặt trăng

▪ Ổ cứng Seagate 8 TB

▪ Đồng hồ báo thức thông minh EzLarm

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Bách khoa toàn thư lớn dành cho trẻ em và người lớn. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Các giai đoạn chăm sóc y tế cho những người bị thương trong thảm họa. Những điều cơ bản của cuộc sống an toàn

▪ bài viết Quán cà phê đầu tiên xuất hiện ở châu Âu ở đâu và khi nào? đáp án chi tiết

▪ bài viết Định mức dinh dưỡng cho chuyến đi dạo mùa hè. Các lời khuyên du lịch

▪ bài viết khuếch đại FET (mạch lịch sử). Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Bộ chuyển đổi quang điện tử. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024