ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Alimentazione microdrill. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori Per migliorare la praticità dell'utilizzo di un microdrill durante la perforazione di circuiti stampati, i radioamatori utilizzano vari dispositivi per la sua alimentazione [1-3]. L'algoritmo del loro lavoro è semplice. In assenza di carico meccanico, viene fornita una tensione ridotta al motore elettrico del microtrapano, a cui la frequenza di rotazione del suo albero è bassa. Con un aumento del carico (durante la perforazione), la corrente consumata dal motore elettrico aumenta e la tensione di alimentazione aumenta automaticamente al valore nominale, che garantisce la normale perforazione. Al termine della perforazione, la tensione e la velocità dell'albero vengono nuovamente ridotte.
L'algoritmo di funzionamento del dispositivo proposto è lo stesso, il cui schema è mostrato in Fig. 1. È progettato per funzionare con l'alimentazione standard del microtrapano. La sua base è un regolatore di tensione integrato regolabile LM337T (DA1). Come sapete, la tensione di uscita di questo stabilizzatore dipende dalla tensione al suo ingresso di controllo (pin 1), che in questo caso è impostata dal partitore resistivo R5R6. Senza carico, la corrente attraverso il motore M1 è inferiore al valore di soglia, quindi la tensione sul sensore di corrente - resistore R2 non è sufficiente per aprire il transistor VT1. In questa modalità, la tensione sul motore elettrico viene impostata con un resistore di sintonia R5 in modo che il suo albero ruoti relativamente lentamente. Con l'inizio della perforazione, il carico sull'albero motore e la corrente da esso consumata aumentano. L'aumento della caduta di tensione attraverso il resistore R2 apre il transistor VT1 e attraverso il resistore R4, la tensione viene fornita all'ingresso di controllo dello stabilizzatore DA1 dalla linea di alimentazione negativa. Ciò porta ad un aumento della tensione sul motore, quindi aumenta la frequenza di rotazione del suo albero. Al termine della perforazione, la corrente consumata dal motore diminuisce, il transistor VT1 si chiude e la tensione di uscita dello stabilizzatore diminuisce nuovamente. La soglia per l'apertura del transistor è impostata da un resistore di regolazione R1 e la tensione massima sul motore è impostata dal resistore R4. Il condensatore C2 fornisce un aumento e una diminuzione regolari della tensione di alimentazione del motore elettrico, C3 sopprime le interferenze durante il suo funzionamento. I diodi VD1, VD2 limitano la caduta di tensione attraverso il sensore di corrente R2. Possono essere omessi se, alla massima corrente consumata dal motore elettrico, non supera 1,2 ... 1,4 V. Parti del dispositivo: quasi tutte di piccole dimensioni, non vengono imposti requisiti speciali. Lo stabilizzatore di tensione DA1 deve essere dotato di un dissipatore di calore con una superficie di raffreddamento di almeno 20 cm2. Il resistore R2 è selezionato in modo tale che in modalità inattiva la caduta di tensione su di esso non superi 0,2..,0,3 V e durante la perforazione aumenti a 0,9 ... 1 V.
In fig. 2. A differenza del primo, contiene un ponte raddrizzatore VD1-VD4 e un regolatore di tensione parallelo DA2. Pertanto, anche se l'alimentazione non è stabilizzata, la tensione sul motore elettrico cambierà entro limiti rigorosamente stabiliti. Inoltre, se la tensione di alimentazione è alternata, viene rettificata dal ponte a diodi VD1-VD4 (l'ondulazione viene attenuata dal condensatore C1) e, se è costante, viene fornita agli elementi del dispositivo nella polarità richiesta , indipendentemente dalla polarità della tensione di ingresso. La velocità al minimo dell'albero motore è impostata dal resistore trimmer R9, il valore di corrente di soglia a cui si apre il transistor VT1, selezionando il resistore R1 (approssimativamente) e il resistore trimmer R2 (regolarmente), la tensione massima sul motore elettrico è il resistore R7. I valori nominali degli elementi nello schema sono indicati per l'alimentazione del motore elettrico DPM-ZON1-9. Le modalità del suo funzionamento sono le seguenti: corrente a vuoto - 120 mA a una tensione di 3 V, corrente nella modalità di perforazione - 600 ... 700 mA a una tensione di 8 V.
I dettagli del dispositivo sono montati su un circuito stampato (Fig. 3) realizzato in lamina di fibra di vetro. Resistori fissi - MLT, S2-23, R1-4, resistori di sintonia - SPZ-19a, condensatori - ossido importato. Lo stabilizzatore di tensione DA1 è dotato di un dissipatore di calore a forma di U, piegato da una striscia di lamiera (spessore 3 mm) in lega di alluminio con dimensioni di circa 50x19 mm. Possiamo sostituire il transistor KT3102B con qualsiasi di questa serie, il regolatore di tensione TL431CLP con qualsiasi analogo straniero nel pacchetto TO-92 o i diodi domestici KR142EN19, 1N4002 con qualsiasi serie 1N400x. Invece del chip LM337T in entrambi i dispositivi, è possibile utilizzare l'LM317T, ma in questo caso è necessario modificare la polarità dell'inclusione di condensatori di ossido, diodi e un motore elettrico, utilizzare un transistor pnp (ad esempio, la serie KT3107 ), e nel secondo dispositivo scambiano anche i resistori R6, R7 e le conclusioni 2 e 3 chip DA2. Inoltre, va notato che il pinout dei microcircuiti LM337T e LM317T (nel pacchetto T0-220) è diverso: quest'ultimo ha un ingresso - pin 3 e un'uscita - pin 2. L'aspetto della scheda montata è mostrato in fig. 4. Viene riposto in una custodia di plastica di adeguate dimensioni. L'interruttore di alimentazione può essere inserito nell'interruzione di qualsiasi linea elettrica. Letteratura
Autore: I. Nechaev Vedi altri articoli sezione Alimentatori. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Inaugurato l'osservatorio astronomico più alto del mondo
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