Moottorin viritysjärjestys
Nyt kun tiedämme, että sarja herätyksiä pyörii askelmoottoria, suunnittelemme laitteiston tarvittavan vaihejakson toteuttamiseksi. Laitteistoa, joka voi siirtää moottoria (tai laitteiston ja ohjelmiston yhdistelmää), kutsutaan moottorikäyttöiseksi.
Kuviosta 4 voidaan nähdä, miten voimme kiihdyttää kaksivaihemoottorin käämiä moottorin roottorin pyörittämiseksi. Kuviossa moottorin käämitysputket on merkitty vastaavasti 1A, 1B, 2A ja 2B. Kuviot 1A ja 1B ovat käämin 1 kaksi hanaa ja 2A ja 2B ovat käämin 2 kaksi hanaa.
Ensinnäkin, positiivinen jännite syötetään nastoihin 1B ja 2B, ja 1A ja 2A on maadoitettu. Sitten positiivisiin jännitteisiin kohdistetaan jalat 1B ja 2A, ja 1A ja 2B on maadoitettu. Tämä prosessi riippuu oikeastaan siitä suunnasta, jossa johdot kierretään urien ympärille olettaen, että vaijerit on kierretty samaan suuntaan kuin edellisessä osassa on kuvattu. Menemme yksi kerrallaan saamaan viritysjärjestyksen, joka on tiivistetty taulukossa 1, jossa "1" edustaa positiivista jännitettä ja "0" edustaa maata.
Moottorikäämissä on kaksi virran virtausta. Tällaisia moottoreita kutsutaan kaksisuuntaisiksi moottoreiksi ja bipolaarisiksi taajuusmuuttajasekvensseiksi. Bipolaarista moottoria ohjaa tavallisesti piiri, jota kutsutaan H-sillaksi. Kuvio 5 esittää piiriä, joka yhdistää H-sillan ja askelmoottorin kaksi siltaa. H-silta on kytketty kiinteän jännitteen DC-virtalähteeseen vastuksen kautta (jonka amplitudi voidaan valita moottorin vaatimusten mukaan). Sitten piiri kytketään kahteen käämiin neljän kytkimen kautta (merkitty vastaavasti S1, S2, S3 ja S4). Juurihana. Tämän piirin jakautuminen näyttää hieman suurelta kirjaimelta H, joten sitä kutsutaan H-sillaksi.
Kuten taulukosta 1 voidaan nähdä, moottorin aktivoimiseksi ensimmäinen vaihe on asettaa kosketus 2A logiikkaan 0 ja 2B logiikkaan 1, joten voimme sulkea kytkimet S1 ja S4 sekä avoimet kytkimet S2 ja S3. Seuraavaksi meidän on asetettava tapaus 2A logiikkaan 1 ja 2B logiikkaan 0, joten voimme sulkea S2: n ja S3: n ja irrottaa S1: n ja S4: n. Vastaavasti kolmannessa vaiheessa voimme sulkea S2: n ja S3: n ja irrottaa S1: n ja S4: n. Neljännessä vaiheessa voimme sulkea S1: n ja S4: n ja irrottaa S2: n ja S3: n.
Käämityksen 1 herätemenetelmä ei ole erilainen, ja H-siltojen paria voidaan käyttää halutun herätesignaalin sekvenssin muodostamiseksi. Taulukko 2 esittää kytkimen kunkin vaiheen sijainnin viritysprosessin aikana.
Vaikka yhden napaisen moottorin käyttö on suhteellisen yksinkertaista ohjata, se on monimutkaisempi kuin bipolaarinen moottori, koska se käyttää keskellä olevaa moottorin moottoria ja sen hinta on yleensä kalliimpi kuin kaksisuuntainen moottori. Lisäksi, koska virta virtaa vain moottorin käämitysten puolella, unipolaarinen moottori voi tuottaa vain puolet magneettikentästä.
Kun tiedetään unipolaaristen ja bipolaaristen moottoreiden rakentamisperiaatteet, voimme saada aikaan hanan ja käämityksen välisen suhteen, kun kohtaamme moottorin, jolla ei ole hanaa tai tietolomaketta. 4-napaisella moottorilla on kaksivaiheinen kaksisuuntainen moottori. Voimme määrittää, mitkä kaksi hanaa kuuluvat samaan käämiin mittaamalla johtojen välinen impedanssi. 6-napaisella moottorilla voi olla kaksivaiheinen unipolaarinen moottori tai kolmivaiheinen bipolaarinen moottori, joka määritetään mittaamalla johtojen välinen impedanssi.
Jos haluat ostaa tuulettimen moottorin, kiinnitä huomiota jäähdytyspuhaltimen moottoriin.





