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Contrôleur de vitesse stabilisé pour outils électriques. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / moteurs électriques

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Quiconque a dû utiliser un outil électrique pour traiter des matériaux (affûteuse, perceuse, etc.) sait que dès que la charge de travail augmente, la vitesse de l'outil commence à diminuer. Le dispositif, dont le schéma est illustré à la Fig. 1, permet de modifier la vitesse de rotation de l'induit du moteur électrique qui y est connecté dans certaines limites. De plus, cela peut réduire considérablement la dépendance de la vitesse de rotation de l'induit à la charge mécanique exercée sur l'outil. Lorsque la résistance R7 du circuit de retour (OS) est fermée avec un interrupteur à bascule supplémentaire, l'appareil peut également être utilisé comme régulateur de puissance jusqu'à 500 W avec une charge active.

Contrôleur de vitesse stabilisé pour outils électriques
Ris.1

Le principe de fonctionnement de l'appareil est basé sur le contrôle de phase pleine onde du triac VS1 (voir schéma), qui fournit au moteur de la perceuse électrique la pleine consommation d'énergie. Mais un moteur à collecteur est installé dans la perceuse, de sorte que le courant dans le circuit du triac est interrompu en raison de la charge inductive, et une force électromotrice auto-inductive se produit, ce qui conduit à un fonctionnement instable du triac. Pour éliminer ce phénomène, le circuit R8, C3 est connecté en parallèle avec le triac.

Le pont redresseur VD1-VD4 et la diode Zener VD5 alimentent l'unité de commande triac VS1 avec une tension pulsée. La résistance R1 supprime la tension réseau excessive. Le retard d'ouverture du triac en phase est déterminé par le temps de charge du condensateur C1 à travers les résistances R2 et R3 à partir d'une source de tension dont le niveau est déterminé par la diode Zener VD5 et le coefficient de transfert du transistor unijonction VT1.

À une certaine tension de seuil sur le condensateur C1, le transistor unijonction s'ouvre et une impulsion de tension apparaît sur sa résistance de charge R5, que le transistor VT2 amplifie jusqu'au niveau requis pour activer le triac. Le triac reste ouvert jusqu'à ce que le courant qui le traverse diminue jusqu'à son seuil de désactivation. Dans ce cas, le condensateur C1 est déchargé jusqu'à la tension de fermeture du transistor unijonction VT1. Une fois le triac éteint, le condensateur C1 est à nouveau chargé - le prochain cycle de fonctionnement de l'unité de commande du triac commence.

La résistance R7 est un élément du circuit de rétroaction pour le courant dans la charge. L'action de l'OS est illustrée par des courbes prises avec le moteur à résistance variable R2 en position constante et la perceuse électrique fonctionnant au ralenti (Fig. 2) et en charge (Fig. 3). Ici t1 est le temps de charge du condensateur C1, t2 est le temps pendant lequel le triac est à l'état ouvert.

Contrôleur de vitesse stabilisé pour outils électriques
Ris.2

Contrôleur de vitesse stabilisé pour outils électriques
Ris.3

À mesure que la charge sur l'arbre du moteur augmente, la vitesse de rotation de son induit diminue, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de courant et une chute de tension (avec le triac activé) aux bornes de la résistance R7. Lorsque la chute de tension totale aux bornes du semistor et de la résistance R7 dépasse la tension de fermeture du transistor unijonction VT1, le condensateur C1 commence à se charger, ce qui entraîne dans le nouveau cycle de fonctionnement de l'appareil le temps nécessaire pour se charger jusqu'à la tension d'ouverture. du transistor VT1 devient plus court. Par conséquent, le triac restera ouvert plus longtemps au cours de chaque demi-cycle, la puissance sur l'arbre du moteur augmentera en conséquence et la vitesse de rotation précédente sera rétablie.

Le régulateur a été testé en combinaison avec une perceuse électrique IE 1032-1. Pour faire fonctionner le régulateur avec un autre outil similaire, vous devrez peut-être sélectionner une résistance R7.

Le régulateur utilise des résistances fixes - MLT, résistance variable R3 - SP4-1, condensateur C1 - KM-6 (MBM peut être utilisé), C3 - MBGP, oxyde C2-K50-6. La résistance R7 est enroulée avec un fil nichrome d'un diamètre de 0,3 mm sur une résistance MLT-2 d'une résistance d'au moins 100 Ohms. Le transistor unijonction VT1 peut être KT117A. Transistor VT2 - KT603A ou l'une des séries KT312, KT315. Les diodes D223A peuvent être remplacées par D220 ou KD521A, triac KU208G - par deux thyristors de la série KU202, en les connectant dos à dos, comme le montre la Fig. 4.

Transformateur T1 - MIT-4 ou fait maison, réalisé sur un noyau magnétique annulaire de taille standard K16x10x4,5 à partir de ferrite 2000NM. Les enroulements d'un transformateur fait maison contiennent chacun 100 tours de fil PELSHO 0,12. Lors du remplacement d'un triac par deux thyristors, le transformateur d'impulsions doit avoir deux enroulements secondaires (Fig. 4).

Contrôleur de vitesse stabilisé pour outils électriques
Ris.4

La mise en place d'un régulateur assemblé à partir de pièces en bon état connues revient à sélectionner uniquement la résistance de la résistance R7, permettant ainsi un fonctionnement stable de l'appareil. Si vous utilisez le régulateur pour travailler avec des perceuses électriques de modèles obsolètes, vous devrez peut-être augmenter la capacité du condensateur C3 à 0,47 μF.

Le régulateur est en contact direct avec le réseau électrique. Par conséquent, lors de sa configuration, il est nécessaire de faire particulièrement attention et de respecter les exigences de sécurité lors des travaux sur des installations électriques.

Auteur : A. Titov

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