ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Convertitore per l'alimentazione di un motore elettrico asincrono bifase. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Convertitori di tensione, raddrizzatori, inverter In vari dispositivi domestici e industriali vengono utilizzati non solo motori asincroni trifase, ma anche bifase. Per ottenere la tensione alternata necessaria per il loro funzionamento, sfasata di 90° rispetto alla rete, vengono solitamente utilizzati i circuiti sfasatori a condensatore più semplici. Tuttavia, questa non è sempre la soluzione migliore, soprattutto quando è necessario controllare la velocità del motore.
Si propone di utilizzare un convertitore simile a quello descritto in [L] per alimentare un motore elettrico bifase, in esso rimangono solo due dei tre nodi A2, alle cui uscite sono collegati gli avvolgimenti del motore secondo la Fig. 1. La potenza massima del motore è 500 W. Il nodo A1 del convertitore bifase è assemblato secondo lo schema riportato in fig. 2. Genera sequenze di impulsi spostate di un quarto del loro periodo.
La frequenza di oscillazione dell'oscillatore master sul timer DA1 è regolata da un resistore variabile R1.1 nell'intervallo 32...832 Hz. Le sequenze di impulsi necessarie per controllare due nodi A2 sono formate utilizzando trigger dei microcircuiti DD1, DD3 ed elementi logici dei microcircuiti DD2, DD4 alle uscite B1, H1, B2, H2. Le pause tra gli impulsi che aprono i tasti "superiore" e "inferiore" di questi nodi, necessarie per evitare che la corrente "attraverso" li attraversi, si formano a causa del ritardo nella commutazione dei trigger del relativo microcircuito DD3 ai trigger del microcircuito DD1 creato invertendo l'elemento DD2.1 degli impulsi di pilotaggio forniti al generatore di trigger. Nella versione originale del convertitore [L], il valore effettivo della tensione applicata agli avvolgimenti del motore variava in funzione della frequenza variando la durata di tale pausa. Nel caso in esame, la pausa rimane invariata, ma viene applicata una modulazione aggiuntiva degli impulsi di controllo con impulsi di frequenza relativamente alta di duty cycle variabile. Ciò consente di modificare il valore effettivo della tensione applicata agli avvolgimenti del motore su un intervallo più ampio. Il generatore di impulsi modulante è realizzato sul chip DA2. La loro frequenza rimane pari a 3,5 kHz, e la durata relativa è regolata da 2 a 98° del periodo di ripetizione da un resistore variabile R1.2 accoppiato ad un resistore R1.1 che cambia la velocità. Questi impulsi vengono inviati a uno degli ingressi di ciascun elemento del chip DD4 e dell'elemento DD2.2, creando "inserti" ad alta frequenza del livello zero del duty cycle regolabile nei segnali di uscita del convertitore. Pertanto, a velocità nominale o aumentata, viene fornita al motore una tensione quasi completa e al diminuire della frequenza, diminuisce. In fase di configurazione del convertitore è consigliabile controllare con un amperometro la corrente assorbita dal motore e assicurarsi che anche alla frequenza più bassa non superi il valore nominale per questo motore. Lo stesso metodo di regolazione della tensione può essere applicato in un convertitore trifase [L], che amplierà il campo di regolazione della velocità dell'albero del motore da esso alimentato, per questo il nodo A1 (vedi Fig. 2 in [L ]) deve essere modificato secondo lo schema di Fig. . 3.
Parte di questo nodo, assemblato sui chip DD2-DD4 e DD6, rimane lo stesso. I microcircuiti DD1 e DD5 (K561LA7), costituiti da elementi 2I-NOT, sono sostituiti da K561LA9 con elementi ZI-NOT. Il circuito dell'oscillatore principale sul timer DA1 viene leggermente modificato e viene aggiunto un altro generatore sul timer DA2. Letteratura
Autore: V. Kalashnik, N. Cheremisinova, V. Chernikov, Voronezh; Pubblicazione: radioradar.net Vedi altri articoli sezione Convertitori di tensione, raddrizzatori, inverter. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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