Pitkän magneettisen harjaton DC-moottorin ohjaus
Kansalaisten elintason paranemisen, tuotteiden laadun, tarkkuuden, suorituskyvyn, automaation, toiminnan, virrankulutuksen ja hintakysymysten avulla on tullut tärkeimmät tekijät kodinkoneiden valinnassa. Kestomagneettiharjoittimella varustetulla DC-moottorilla ei ole vain yksinkertaisen rakenteen etuja, luotettavaa toimintaa, kätevää huoltoa jne., Vaan sillä on myös hyvät nopeuden säätöominaisuudet, kuten DC-servomoottori ilman mekaanista kommutaattoria. Sitä on käytetty laajasti eri säätöissä. Nopeusajon tilat. MOTOROLAn toisen sukupolven moottorikontrollisirun syntyminen on tuonut suurta kätevyyttä kestomagneetin harjaton tasavirta-moottorin nopeudenohjauslaitteen suunnitteluun. Näillä siruilla on vahvat ohjaustoiminnot, täydelliset suojaustoiminnot ja vakaa toimintakyky. Järjestelmä koostuu yksinkertaisista oheispiireistä ja vahvasta anti-interferenssikyvystä. Se soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa työympäristö on ankara ja ohjaimen tilavuus- ja hinta-suhde on korkea.
2 ohjaimen rakenne ja periaate
2.1 ohjaimen rakenne
MC33035 on toisen sukupolven harjaton DC-moottorin ohjaus ASIC, jonka on kehittänyt MOTORLORA. Se lisää yhden MC3309-elektronisen nopeudenilmaisimen muuntamaan harjaton DC-moottorin roottorin asemasignaalin F / V: ksi nopeuden takaisinkytkentäsignaalin muodostamiseksi. Suljetun silmukan säätöjärjestelmä. Kolmivaiheisen taajuusmuuttajan muodostamiseksi ulkoisesti kytketty kuusi tehonsyöttölaitetta voidaan ajaa kolmivaiheinen kestomagneettiharjaton tasavirta- moottori, ja ohjainpiiri on rakennettu kuvan 1 mukaisesti. Kuvassa S1 ohjaa moottorin ohjausta , ja S2-ohjausjärjestelmä käynnistyy ja pysähtyy, S3 Valitse järjestelmän avoin silmukka tai suljetun silmukan käyttö, S4-ohjausjärjestelmän jarru, S5 valitse kääntö
Aliasennon tunnistussignaali on 60 ° tai 120 ° ja S6 ohjaa järjestelmän nollausta. Potentiometriä RP1 käytetään asettamaan haluttu moottorin nopeus, ja valoa emittoiva kaksilevy L1 käytetään vikana.
Indikaatio, kun epänormaali sijainninilmaisusignaali, pääpiirin ylivirta, yksi kolmesta alijännitteestä (sirun jännite alempi kuin 9,1 V, käyttöpiirin jännite alempi kuin 9,1 V, referenssijännite alle 4,5 V), sirun sisäinen ylikuumeneminen, kun alku ja lopetuspäät ovat alhaiset, L1 valaisee hälytyksen ja estää järjestelmän automaattisesti. Kun vika on poistettu, järjestelmä voidaan palauttaa normaaliin toimintaan.
2.2 Ohjausperiaate
3 siru-toiminto
3.1MC33035 rakenteellinen koostumus ja toiminta
Sen tärkeimmät osat ovat:
(1) roottorin aseman tunnistimen dekoodauspiiri;
(2) sisäinen vertailulähde, jossa on lämpötilan kompensointi;
(3) sahatavaran oskillaattori, jossa on säädettävä taajuus;
(4) virheenvahvistin;
(5) pulssinleveysmodulaation (PWM) komparaattori;
(6) lähtöohjauspiiri;
(7) Alijännitteen esto suojaa sirua ylikuumenemissuojaltä ja muilta vianlähteiltä;
(8) Virranrajoitinpiiri.
Integroidun piirin tyypilliset ohjaustoiminnot sisältävät PWM-avoimen silmukan nopeuden säädön, mahdollistavat ohjauksen (käynnistys tai pysäytys), eteenpäin ja taaksepäin ohjauksen ja dynaamisen jarruohjauksen sekä joitakin ulkoisia komponentteja pehmeän käynnistyksen saavuttamiseksi.
3.1.1 Roottorin aseman anturin dekoodauspiiri
3.1.2 Virhe vahvistin
3.1.3 Pulssileveyden modulaattori
3.1.4 Nykyinen raja
3.2MC33039 elektroninen nopeusmittari
4 koetta ja päätelmiä
Edellisen teorian toteutettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi kokeilut suoritettiin suunnitelman mukaisesti.
4.1 Valmistelu
4.2 Kokeelliset päätelmät
5. Päätelmät
Vaikka kokeessa ilmeni joitakin sellaisia ilmiöitä, jotka eivät vastanneet teoriaa, kokeelliset tulokset pääsivät pääsääntöisesti odotettuihin tuloksiin, mikä osoitti käytännöllisen toteutettavuuden pienen harjaton DC-moottorin kirjoitinlähetyslaitteen käyttämiseksi.





