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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Le courant triphasé est très simple. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Radioamateur débutant

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Lors de la conception d'une machine de perçage de circuits imprimés, j'ai été confronté au problème de l'utilisation d'un moteur électrique de petite taille. Nous avons réussi à trouver un moteur électrique triphasé sans balais DID-5TA, mais il nécessitait une tension d'alimentation de 27 V avec une fréquence de 400 Hz. Et puis j'ai dû développer un générateur de tension triphasé dont le schéma est illustré à la Fig. 1.

Courant triphasé - c'est très simple

Le générateur-formeur assure la commutation nécessaire du courant dans les enroulements du moteur spécifié, bien qu'il puisse être utilisé avec succès pour contrôler d'autres moteurs électriques pas à pas et synchrones triphasés, par exemple ШД300/300, DID-0,5TA.

Les éléments DD1.1-DD1.3 permettent d'assembler un générateur d'impulsions d'horloge se déplaçant à une fréquence f t (Fig. 2). Ils sont alimentés par un générateur-formeur de séquence d'impulsions triphasé, réalisé sur les microcircuits DD2, DD3 et l'élément DD1.4. Le compteur DD2 génère des séquences d'impulsions A, B, C, qui sont fournies aux éléments « OU exclusif » (DD3.2-DD3.4). De ce fait, des impulsions F1, F2, F3 sont formées à la sortie de ces éléments, qui ont un phasage précis et constant. Ils contrôlent les cascades de clés assemblées sur les transistors VT1-VT6 et contrôlent à leur tour les enroulements du moteur électrique connectés aux circuits collecteurs des transistors. Les enroulements sont shuntés par des diodes VD1-VD3, qui protègent les transistors des « pics » de tension haute tension qui se produisent lorsqu'ils sont fermés.

Courant triphasé - c'est très simple

À l'aide de la résistance variable R2, vous pouvez modifier en douceur la fréquence du générateur d'horloge, et donc la vitesse de rotation de l'arbre du moteur électrique.

Au lieu des microcircuits de la série K155, des microcircuits similaires de la série 133 conviennent, mais avec un changement correspondant dans le dessin du circuit imprimé. Transistors de faible puissance VT1, VT3, VT5 - n'importe quelle série KT315, les plus puissants (VT2, VT4, VT6) sont choisis en fonction de la puissance du moteur électrique existant. Diodes - tout redresseur pouvant supporter une tension inverse d'au moins 50 V. Résistance variable R2 - toute résistance de petite taille, constante - MLT-0,25. Condensateurs C1, C3 - KM-5, KM-6, C2, C4 - oxyde K50-16.

La plupart des pièces sont montées sur un circuit imprimé (Fig. 3) constitué d'une feuille de fibre de verre double face de 1 mm d'épaisseur. La planche est réalisée en découpant des pistes isolantes (les sections de film inutiles sont supprimées). Les condensateurs C2, C3 sont soudés directement sur les conducteurs imprimés. Les conducteurs de puissance et les conducteurs de liaison allant aux cascades de touches sont soudés de la même manière. Les parties des cascades de touches sont placées sur une plaque PCB séparée et reliées les unes aux autres par une installation articulée. Ces cascades peuvent être situées à proximité immédiate d'une machine équipée d'un moteur électrique triphasé.

Courant triphasé - c'est très simple

L'appareil est alimenté par deux sources : une tension stabilisée de 5 V (consommation de courant 65...70 mA) et une tension non stabilisée de 27 V (consommation de courant jusqu'à 0,6 A), mais avec un condensateur de lissage d'une capacité d'au au moins 1000 XNUMX μF.

La seule opération de configuration de l'appareil consiste à sélectionner la résistance R1 et le condensateur C1 pour obtenir les limites requises pour modifier la vitesse de rotation de l'arbre du moteur électrique.

Auteur: M.Mukhin, Klin, région de Moscou

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