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Attacco per controllo microdrill. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / motori elettrici

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Il dispositivo descritto di seguito facilita il processo di perforazione e svasatura di fori nei circuiti stampati con microtrapani manuali realizzati sulla base di motori elettrici CC con una tensione operativa di 12 ... Radio", 27. N. 2009, pp . 9), si distingue per un avvio dolce del rotore, ovvero l'assenza di uno "scatto" iniziale e, inoltre, non necessita di un regolatore di tensione DA29,30.

Lo "scatto" iniziale qui indica una modalità di funzionamento a breve termine del motore alla massima velocità quando viene applicata la tensione di alimentazione, che si verifica a causa della capacità insufficiente del condensatore C2. Se il trapano non è fissato in questo momento e, ad esempio, giace sul desktop vicino a oggetti estranei, dopo essersi spostato a causa di una forte accelerazione del rotore, può danneggiare questi oggetti con un trapano o ferire una mano sostituita accidentalmente .

Questo inconveniente non può essere eliminato semplicemente aumentando la capacità di detto condensatore, poiché dopo aver praticato ogni foro, il motore impiegherà troppo tempo per tornare al regime di minimo a causa del fatto che la costante di tempo per scaricare il condensatore qui è maggiore del tempo di carica . Inoltre, la capacità richiesta del condensatore C2 dipende direttamente dal coefficiente di trasferimento di corrente della base del transistor VT1, che influisce negativamente sulla ripetibilità del dispositivo sopra menzionato. Lo stabilizzatore del microcircuito KR142EN12 non è sempre a portata di mano.

Sulla base di quanto sopra, è stato sviluppato un dispositivo di controllo microdrill, il cui diagramma schematico è mostrato in Fig. 1.

Attacco per controllo microtrapano
Fig. 1

Sui diodi VD1, VD2, sul transistor VT1 e sui resistori R1, R3, viene realizzato uno stabilizzatore di corrente, il cui carico è il resistore di sintonia R4 Una tensione stabile dal motore del resistore attraverso il diodo VD3 e l'amplificatore di potenza montato su transistor VT3, VT4 di diverse strutture, viene fornito al motore M1 e imposta la velocità di rotazione del suo rotore a un minimo basso, mentre i condensatori C1 e C2 forniscono un avvio regolare all'accensione.

Il resistore R7 funge da sensore di corrente del motore e la corrente è proporzionale al carico sul trapano. Il diodo VD5 limita la caduta di tensione attraverso questo resistore in modalità di perforazione. La corrente di uscita della sorgente, realizzata sul transistor VT2, dipende dalla resistenza del resistore R5 e dalla caduta di tensione attraverso il resistore R7.

Con un aumento del carico sul trapano, la corrente del motore e la tensione attraverso il resistore R7 aumentano, il che fa apparire una corrente nel bersaglio del collettore del transistor VT2.

La carica dei condensatori C1 e C2 inizia con una corrente stabile. Il diodo VD3 si chiude, scollegando la resistenza del motore R4 dal circuito. La tensione linearmente crescente dai condensatori, come menzionato sopra, viene alimentata attraverso l'amplificatore di corrente al motore elettrico. Man mano che i condensatori si caricano, la tensione sul motore elettrico aumenta rapidamente e diventa uguale alla tensione della sorgente di alimentazione meno la caduta di tensione totale di circa due volt attraverso il diodo VD5 e il transistor aperto VT4. La velocità di rotazione del trapano aumenta a quella di lavoro.

Dopo aver praticato il foro, il carico sul motore diminuisce, la sua corrente diminuisce e il transistor VT2 si chiude. Il condensatore C2 inizia a scaricarsi attraverso il resistore R6, ritardando la riduzione della velocità al minimo per un tempo sufficiente a rimuovere il trapano dal foro praticato. Per poi ridurre la velocità più velocemente, il circuito di scarica del condensatore C2 dal diodo VD4 viene scollegato dal circuito del condensatore C1, che si sta scaricando più lentamente. Il trapano è pronto per praticare un altro foro.

Il prefisso è montato su un circuito stampato in fibra di vetro con uno spessore di 1 mm. Il disegno della scheda è mostrato in fig. 2.

Attacco per controllo microtrapano
Fig. 2

Oltre ai diodi KD521A indicati nello schema, è possibile utilizzare qualsiasi diodo al silicio a bassa potenza. Transistor a bassa potenza - anche una qualsiasi delle serie indicate.

Transistor VT4 - qualsiasi delle serie KT814, KT816 (o una struttura pn-p più potente, se il motore elettrico è progettato per una corrente più elevata). Il diodo VD5 deve anche resistere alla corrente corrispondente.

Va notato che il prodotto dei coefficienti di trasferimento di corrente della base dei transistor VT3 e VT4 deve essere almeno 1000 con una corrente di uscita di circa 1 A. I condensatori vengono importati. Resistori fissi - MLT, S2-33 e altri. Resistenza trimmer R5 - SPZ-38a o SPZ-38v.

Stabilire il set-top box consiste principalmente nell'impostare il resistore di sintonia R4 alla velocità del rotore del motore al minimo

A volte diventa necessario modificare la sensibilità dell'attacco a una variazione del carico sul trapano. Questo è facile da fare con una selezione di resistenza R7. Quando si utilizza un motore elettrico diverso da quello indicato nello schema, potrebbe essere necessario selezionare il condensatore C1 per ottenere un avvio graduale della rotazione del trapano e C2 per modificare il tempo di ritorno dalla modalità di perforazione a quella di riposo.

Per facilitare il regime termico del transistor VT4, dovrebbe essere installato su un dissipatore di calore sotto forma di una piastra di duralluminio che misura 30x20 mm e 1 ... 2 mm di spessore.

Autore: Glibin S.

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