
2025 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2025-01-23 12:53


In hierdie kort artikel leer ons hoe u 'n negatiewe terugvoeringskring van 'n GS -motorsnelheid kan vorm. Ons vind hoofsaaklik uit hoe die stroombaan werk en wat van die PWM -sein? en die manier waarop die PWM -sein gebruik word om die GS -motorsnelheid te reguleer.
Konsep
GS -motor kan 'n suiwer induktiewe las wees, so as u die spoed van die DC -motor wil reguleer, moet ons die spanning verhoog / verlaag vir hoër / laer snelhede. maar in feitlik hoër spanning en laer spanning is dit nie so moontlik nie; daarom gebruik ons in hierdie geval 'n ander metode wat PWM genoem word, wat beter genoem word as polswydte modulasie.
Daar word ook na die woord PWM verwys as Pulse Width Modulation. Gestel daar is 'n spanning van 5 volt wat met 'n interval aan- en afskakel. Hierdie aan / uit -sein word nou veral as 'n insetsiklus aangebied, as daar 'n 50% -siklus binne die uitgangsspanning 50% van 5 volt is, so dit sal byna 2,5 volt wees. Die dienssiklus is dikwels 25% van vyftig of 90% of miskien 100%. so u sal nou bereken wat die spanning gaan wees wanneer die werksiklus gedurende 'n sekere persentasie gaan wees. Nou loop hierdie PWM -pulse die transistor en loop die motor.
Hoe werk die negatiewe terugvoerkringloop van die Motor Speed? Dit is 'n basiese stroombaan wat bestaan uit 555 timer IC wat vierkantgolfpulse kan produseer. Daar is talle komplimentêre komponente vir die opwekking van PWM -pulse vanaf die 555 timer IC. Vir die verandering van die werksiklusse van die PWM -pulse gebruik ons 'n 100K potensiometer.
Die pen 3 van die 555 timer IC bied PWM -pulse, hierdie pulse is nie sterk genoeg om 'n GS -motor te laat werk nie. Dus, wat ons wil probeer doen, is om die sein te versterk. Vir die versterking van die stroombaan het ons die N-kanaal MOSFET IRFZ44N gebruik.
Die hekpen van die MOSFET is met 'n 3 -pen van die 555 timers verbind deur 'n weerstand. As die MOSFET hoë PWM -pulse kry, moet die werksiklus hoog wees, so dit beteken dat meer stroom die bron na die bron sal lei, dus in hierdie geval sal die motor versnel binne die vinnigste spoed.
Dieselfde geval gebeur wanneer die PWM -pols laag is. binne die lae dienssiklusse word die transistor in 'n baie lae frekwensie aangeskakel. Om hierdie rede sal die motorsnelheid gedurende hierdie geval laag wees.
Voorrade
Benodigde komponente vir LED -dimmerstroombaan:
IRFZ44N:
LED:
Weerstand:
Kondensator:
Benodigde gereedskap:
Soldeerbout:
Ysterstandaard:
Neustang:
Flux:
Stap 1:

Hier is 'n paar foto's om die kring te skep. Ek het selfs die DC Motor Speed Controller Circuit in die PCB gemaak om die stroombaan so eenvoudig moontlik te maak. jy maak ook die baan binne die broodbord. Maar daar kan ook 'n los verbinding wees, so ek het selfs al die komponente direk gesoldeer. Daar is dus geen los verbinding nie.
Stap 2:
Stap 3:

Stap 4:

Stap 5: Kringskemas:

Let wel:
Hier het ek selfs IRFZ44N n kanaal MOSFET gebruik wat 'n hoë ampère het. Maar u gebruik ook enige soort N-Channel MOSFET's. Die ampere -gradering kan ook baie van toepassing wees op ander MOSFET's. 555 timer IC benodig 'n voortdurende spanning, so hier het ek selfs 7805 IC gebruik vir konstante spanning van 7 tot 35 volt.
u sal ook enige spanning soos 5 tot 15 volt gebruik vir die 555 timer IC. Ek het 'n diode parallel met die motor gekoppel. dit is dikwels vir die agterste EMF -beskerming van die motor. dit mag nie die MOSFET van Back EMF beskadig nie. dit is dikwels verpligtend. U kan ook ons ander artikel lees: klik hier
Aanbeveel:
Draaiende waaier met servomotor en snelheidsbeheer: 6 stappe

Draaiende waaier met servomotor en snelheidsbeheer: In hierdie tutoriaal leer ons hoe u 'n waaier met 'n verstelbare snelheid kan draai met servomotor, potensiometer, arduino en Visuino. Kyk na die video
Bluetooth -beheerde RC -motor met snelheidsbeheer en afstandmeting: 8 stappe

Bluetooth -beheerde RC -motor met snelheidsbeheer en afstandmeting: As kind was ek altyd gefassineer deur die RC -motors. Tans kan u baie tutoriale vind om goedkoop Bluetooth -beheerde RC -motors self te maak met die hulp van Arduino. Kom ons neem 'n stap verder en gebruik ons praktiese kennis van kinematika om te bereken
GS -motor en enkodeerder vir posisie en snelheidsbeheer: 6 stappe

DC Motor en Encoder vir Posisie en Snelheidsbeheer: Inleiding Ons is 'n groep UQD10801 (Robocon I) student van Universiti Tun Hussei Onn Malaysia (UTHM). Ons het 9 groepe in hierdie kursus. My groep is groep 2. Ons groep se aktiwiteite is DC motor en enkodeerder vir posisie- en snelheidsbeheer. Ons groep se voorwerp
RIGTING EN SNELHEIDSBEHEER VAN DC -MOTOR MET LABVIEW (PWM) EN ARDUINO: 5 stappe

RIGTING EN SNELHEIDSBEHEER VAN DC -MOTOR MET LABVIEW (PWM) EN ARDUINO: Hallo ouens, in die eerste plek jammer vir my snaakse Engels. In hierdie instruksies gaan ek jou wys hoe om 'n spoed van 'n DC -motor te beheer met behulp van Labview. Kom ons begin
Snelheidsbeheer van DC -motor met behulp van PID -algoritme (STM32F4): 8 stappe (met foto's)

Snelheidsbeheer van DC -motor met behulp van PID -algoritme (STM32F4): hallo almal, dit is 'n ander projek. Hierdie keer is dit STM32F407 as MC. Dit is 'n einde van die middel semester projek. Hoop jy hou daarvan. Dit verg baie konsepte en teorie, daarom gaan ons eers daarop in. Met die koms van rekenaars en die