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

Tệp đính kèm để điều khiển microdrill. 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 / Ham Radio Technologies

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Thiết bị được mô tả dưới đây tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khoan và khoét lỗ trên bảng mạch in bằng máy khoan siêu nhỏ cầm tay được chế tạo trên cơ sở động cơ điện DC có điện áp hoạt động 12...27 V. Từ hộp giải mã tín hiệu tương tự mục đích, được mô tả trong bài viết của S. Saglaev "Máy khoan siêu nhỏ tiện lợi" (" Radio", 2009, số 9, trang 29, 30), nó được phân biệt bằng khả năng khởi động trơn tru của rôto, tức là không có ban đầu “Giật”, hơn nữa, không cần bộ ổn áp DA1.

“Giật” ban đầu ở đây có nghĩa là chế độ hoạt động ngắn hạn của động cơ ở tốc độ tối đa khi đặt điện áp nguồn, xảy ra do điện dung của tụ C2 không đủ. Nếu máy khoan không được cố định tại thời điểm này và, chẳng hạn, nằm trên bàn làm việc cạnh các vật thể lạ, thì nó bị dịch chuyển do gia tốc mạnh của rôto, có thể làm hỏng các vật thể này bằng máy khoan hoặc làm bị thương một người vô tình tiếp xúc. tay.

Không thể loại bỏ nhược điểm này bằng cách tăng điện dung của tụ điện quy định, vì sau khi khoan từng lỗ, động cơ sẽ mất quá nhiều thời gian để trở về chế độ không tải do hằng số thời gian xả tụ điện ở đây dài hơn thời gian nạp của nó. thời gian. Ngoài ra, điện dung yêu cầu của tụ C2 phụ thuộc trực tiếp vào hệ số truyền dòng điện của đế bóng bán dẫn VT1, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến độ lặp lại của thiết bị nói trên. Không phải lúc nào bạn cũng có sẵn bộ ổn định vi mạch KR142EN12.

Tệp đính kèm để kiểm soát vi rung
Hình 1

Dựa trên những điều trên, một thiết bị điều khiển microdrill đã được phát triển, sơ đồ mạch của thiết bị này được hiển thị trong Hình. 1 Điốt VD1, VD2, bóng bán dẫn VT1 và điện trở R1, R3 được trang bị bộ ổn định dòng điện, tải của nó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khoan và khoét lỗ trên bảng mạch in bằng máy khoan siêu nhỏ cầm tay được chế tạo trên cơ sở động cơ điện DC với điện áp hoạt động 12...27 V. Từ phần đính kèm cho mục đích tương tự, được mô tả trong bài viết của S. Saglaev “Máy khoan siêu nhỏ tiện lợi” (“Radio”, 2009, số 9, trang 29, 30), đó là được phân biệt bằng sự khởi động trơn tru của rôto, tức là không có hiện tượng giật ban đầu, và ngoài ra, điều này không cần bộ ổn áp DA1.

“Giật” ban đầu ở đây có nghĩa là chế độ hoạt động ngắn hạn của động cơ ở tốc độ tối đa khi đặt điện áp nguồn, xảy ra do điện dung của tụ C2 không đủ. Nếu máy khoan không được cố định tại thời điểm này và, chẳng hạn, nằm trên bàn làm việc cạnh các vật thể lạ, thì nó bị dịch chuyển do gia tốc mạnh của rôto, có thể làm hỏng các vật thể này bằng máy khoan hoặc làm bị thương một người vô tình tiếp xúc. tay.

Điện trở cắt R4. Một điện áp ổn định từ động cơ điện trở, thông qua diode VD3 và bộ khuếch đại công suất được lắp ráp trên các bóng bán dẫn VT3, VT4 có cấu trúc khác nhau, được cung cấp cho động cơ điện M1 và đặt tốc độ quay của rôto của nó ở tốc độ không tải thấp và các tụ điện C1 và C2 cung cấp khởi đầu suôn sẻ khi bật nguồn.

Điện trở R7 đóng vai trò là cảm biến dòng điện động cơ và dòng điện tỷ lệ thuận với tải trên máy khoan. Diode VD5 hạn chế sự sụt giảm điện áp trên điện trở này ở chế độ khoan. Dòng điện đầu ra của nguồn được tạo trên bóng bán dẫn VT2, phụ thuộc vào điện trở của điện trở R5 và điện áp rơi trên điện trở R7.

Khi tải trên máy khoan tăng, dòng điện động cơ và điện áp trên điện trở R7 tăng làm xuất hiện dòng điện trong mạch thu của bóng bán dẫn VT2. Bắt đầu sạc tụ C1 và C2 với dòng điện ổn định. Diode VD3 được đóng lại bằng cách tăng điện dung của tụ điện quy định, vì sau khi khoan từng lỗ, động cơ sẽ mất quá nhiều thời gian để trở về chế độ không tải do hằng số thời gian xả tụ điện ở đây dài hơn thời gian sạc của nó. . Ngoài ra, điện dung yêu cầu của tụ C2 phụ thuộc trực tiếp vào hệ số truyền dòng điện của đế bóng bán dẫn VT1, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến độ lặp lại của thiết bị nói trên. Không phải lúc nào bạn cũng có sẵn bộ ổn định vi mạch KR142EN12.

Dựa trên những điều trên, một thiết bị điều khiển microdrill đã được phát triển, sơ đồ mạch của thiết bị này được hiển thị trong Hình. 1 Trên điốt VD1, VD2, bóng bán dẫn VT1 và điện trở R1, R3 có bộ ổn định dòng điện, đóng vai trò là tải.

Điện áp tăng tuyến tính từ các tụ điện, như đã đề cập ở trên, được cung cấp qua bộ khuếch đại dòng điện tới động cơ điện. Khi tụ điện tích điện, điện áp trên động cơ điện tăng nhanh và bằng điện áp của nguồn điện trừ đi tổng điện áp rơi khoảng 5 volt trên diode VD4 và bóng bán dẫn mở VTXNUMX. Tốc độ quay của mũi khoan tăng theo tốc độ vận hành.

Sau khi khoan một lỗ, tải trên động cơ điện giảm xuống, dòng điện giảm và bóng bán dẫn VT2 đóng lại. Tụ điện C2 bắt đầu phóng điện qua điện trở R6, trì hoãn việc giảm tốc độ về trạng thái không tải trong một thời gian đủ để rút mũi khoan ra khỏi lỗ khoan. Để tốc độ sau đó giảm nhanh hơn, mạch phóng điện của tụ C2 bằng diode VD4 bị ngắt khỏi mạch của tụ C1, mạch phóng điện chậm hơn. Máy khoan đã sẵn sàng để khoan lỗ tiếp theo.

Phần đính kèm được gắn trên bảng mạch in làm bằng sợi thủy tinh dày 1 mm. Bản vẽ bảng được thể hiện trong hình. 2.

Tệp đính kèm để kiểm soát vi rung
Hình 2

Ngoài các điốt KD521A được chỉ ra trong sơ đồ, bạn có thể sử dụng bất kỳ điốt silicon công suất thấp nào. Bóng bán dẫn công suất thấp - cũng như bất kỳ dòng nào được chỉ định. Transitor VT4 - bất kỳ dòng KT814, KT816 nào (hoặc cấu trúc pnp mạnh hơn nếu động cơ điện được thiết kế cho dòng điện cao hơn). Diode VD5 cũng phải chịu được dòng điện tương ứng.

Cần lưu ý rằng tích của hệ số truyền dòng cơ sở của bóng bán dẫn VT3 và VT4 ít nhất phải bằng 1000 với dòng điện đầu ra khoảng 1 A. Tụ điện được nhập khẩu. Điện trở cố định - MLT, S2-33 và các loại khác. Điện trở tông đơ R5 - SPZ-Zva hoặc SPZ-Zvv.

Việc thiết lập bảng điều khiển chủ yếu bao gồm việc đặt điện trở điều chỉnh R4 về tốc độ không tải của rôto động cơ điện. Đôi khi cần phải thay đổi độ nhạy của phụ tùng trước những thay đổi của tải trên máy khoan. Điều này có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách chọn điện trở R7. Khi sử dụng động cơ điện khác với động cơ thể hiện trong sơ đồ, có thể cần phải chọn tụ điện C1 để bắt đầu quay mũi khoan trơn tru và C2 để thay đổi thời gian quay trở lại từ chế độ khoan sang chế độ không tải.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho chế độ nhiệt của bóng bán dẫn VT4, nó nên được lắp đặt trên tản nhiệt dưới dạng tấm duralumin có kích thước 30x20 mm và độ dày 1...2 mm.

Tác giả: S. Glibin, Mátxcơva; Xuất bản: radioradar.net

Xem các bài viết khác razdela Ham Radio Technologies.

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

<< Quay lại

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

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Chip silicon cho võng mạc nhân tạo 17.09.2000

Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Illinois ở Chicago cho biết đã cấy ghép thành công võng mạc nhân tạo cho XNUMX bệnh nhân bị mất thị lực.

Võng mạc là một con chip silicone chứa khoảng 3,5 phần tử siêu nhỏ có chức năng chuyển đổi ánh sáng đi qua mắt thành các xung điện, và hoạt động của "thiết bị" không cần bất kỳ nguồn điện bên ngoài nào.

Việc cấy ghép võng mạc nhân tạo sẽ khôi phục một phần thị lực ở những người mắc bệnh về mắt, căn bệnh ảnh hưởng đến khoảng 30 triệu người trên thế giới.

Tin tức thú vị khác:

▪ Lợi ích của việc ngủ trong giờ làm việc

▪ Trước sự kiện này, lòng đố kỵ càng mạnh mẽ

▪ Dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái Wing

▪ Lớp phủ có thể ăn được để kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm

▪ Cảm biến hình ảnh Samsung ISOCELL GN2

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

 

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

▪ phần cơ bản của trang web về sơ cứu (OPMP). Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Bette Davis. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Tàu phá băng đầu tiên xuất hiện khi nào? đáp án chi tiết

▪ bài báo hải quỳ. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Hấp thụ hoặc hấp thụ (hấp thụ). Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ bài viết Các biện pháp nối đất và bảo vệ an toàn điện. Lắp đặt điện của cơ sở để giữ động vật. 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