Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)



Podobné dokumenty
Manuální, technická a elektrozručnost

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

Dvojitý H-Můstek 6.8V/2x0,7A s obvodem MPC Milan Horkel

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Polovodiče Polovodičové měniče

AXEmotor-10. Schéma zapojení AXEmotor-10: Popis zapojení. o bčasník p r o u ž i v a t e l e m i k r o k o n t r o l é rů PICAXE

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Návod k instalaci a obsluze

1. IMPULSNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE A STABILIZÁTORY

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Regulátor krokových motorů

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Vítězslav Bártl. červen 2013

RKM 03 JEDNOTKA ŘÍZENÍ KROKOVÝCH MOTORŮ. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN


Měření základních vlastností OZ

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Realizace MPP regulátoru

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií.

Obvodová ešení snižujícího m ni e

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

Termostatický směšovací ventil Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

VPS1 1/5. POPIS SIGNALIZAČNÍCH LED Červená připraveno k provozu, nebo komunikaci s PC Zelená čip přiložen (nekomunikuje s PC)

Rozdělovače pro ústřední topení a sanitární rozvody ITAPO cena A MOC

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

A/D A D/A PŘEVODNÍKY

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Simulátor EZS. Popis zapojení

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

S t ř e d o f r e k v e n č n í g e n e r á t o r HF1-VA5

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

MONTÁŽNÍ NÁVOD LIC VÍKO ŠACHTY SE ZAJIŠTĚNÍM

Provoz a poruchy topných kabelů

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Stavíme MOBILNÍHO ROBOTA

19 Jednočipové mikropočítače

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Návod k montáži a předpisy pro manipulaci s pístovými ventily KLINGER. s bezazbestovým provedením kroužku ventilu Modul KX

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Přednáška č.10 Ložiska

Fototermika a fotovoltaika [1]

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Regulovatelný zdroj 0 35V s LT1038 Michal Slánský

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Repeatery pro systém GSM

Analýza oběžného kola

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

Transkript:

http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického hlediska. Podstatně výhodnější regulace otáček stejnosměrných motorů je pomocí pulsně šířkové modulace (PWM). Nejjednodušší je tzv. jednokvadrantový proudový regulátor otáček, který je znázorněn na obr. 1. Nazývá se tak proto, že otáčky můžeme řídit pouze v jednom směru a moment můžeme generovat také v jednom směru. Výkonový tranzistor, případně výkonový operační zesilovač, je ovládán řídicím napětím. Celkové napájecí napětí Ucc se rozdělí na úbytek na výkonovém tranzistoru UT a úbytek na motoru UMOT. Výkon Pv = RI2 se přemění v teplo. Ztráty u malých výkonů jsou akceptovatelné (do cca 30 50 W) a může pak převážit výhoda slabého rušení spolu s cenou výkonové jednotky oproti celkové účinnosti. Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

V případě, že potřebujeme kromě řízení proudu měnit také jeho polaritu (z důvodu změny smyslu otáčení), musíme použít bipolárního způsobu napájení motoru. To lze buď bipolárním zdrojem - viz obr. 2, kde je jeden tranzistor uzavřen a druhý řízen (a naopak). V současné době se dává přednost můstkovým spínačům (,,H-můstek ) a to v provedení lineárním (pro spojité řízení velikosti proudu) nebo spínacím - pro PWM řízení. Obě zapojení vycházejí principiálně ze schématu na obr. 3 a liší se typy použitých tranzistorů (lineární/spínací) a především pak v bloku označeném jako řízení. Obr. 2 Řízení otáček a smyslu otáčení Obr. 3 Můstkový zesilovač (případně spínač - viz text) Další způsob řízení proudu protékajícím motorem je založen na rychlé změně plného napětí na motoru - napětí zapnutu/vypnuto. Konstantní napájecí napětí je časově rozděleno do impulzů s konstantní frekvencí a s řízenou šířkou, tzv. PWM (pulse width modulation). Protože výkonové tranzistory (zde spínací) jsou buď zcela otevřeny nebo zcela zavřeny, nevznikají na nich téměř žádné ztráty. Indukčnost vinutí motoru pak způsobí, že proud do vinutí nestačí sledovat rychlé změny napětí a průběh proudu je více nebo méně zvlněný. Otáčky motoru budou úměrné střední hodnotě protékaného proudu. Proud se lépe vyhladí při vyšší frekvenci pulzů a při vyšší indukčnosti vinutí (v některých případech je indukčnost vinutí motoru nedostatečná a je nutno do série s motorem zapojit dodatečnou tlumivku).

Obr. 4 Vnitřní schéma integrovaného obvodu L298N Příklad řízení otáček motoru pomocí PWM je nakreslen na obr. 5. Využívá polovinu integrovaného obvodu L298N. Jedná se o obvod, který obsahuje dva identické můstkové spínače (každý tvořen dvěma samostatnými polovičními H-mosty) včetně potřebné logiky zabraňující současnému sepnutí koncových tranzistorů jedné větve. Maximální frekvence PWM signálu je u tohoto obvodu 40 khz, maximální proud 2 A (každého můstku). Jednotlivé můstky (i z dalších obvodů) lze zapojovat paralelně, čímž můžeme realizovat i spínání vyšších proudů. Obr. 5 Výkonová část můstkového proudového regulátoru otáček využívající signál PWM Jako výhody tohoto způsobu řízení proudu lze uvést nízké výkonové ztráty,

vysokou účinnost a dostupnost i pro vysoké proudy (výkony). Mezi nevýhody patří vznik elektromagnetického rušení na rozhlasových frekvencích, vysoké ztráty při zastaveném motoru. Obr. 6 Průběh proudu při PWM

Praktické zapojení obousměrného regulátoru stejnosměrných motorků Obr. 7 Schéma zapojení 1. Popis zapojení Integrovaný obvod IO1 je zapojen jako astabilní multivibrátor s kmitočtem 200 Hz. Náběžnou hranou jsou shodně spouštěny dva monostabilní klopné obvody tvořené integrovaným obvodem IO2. Jejich časová konstanta je nastavitelná potenciometrem P1. Pokud bude hřídel potenciometru uprostřed dráhy, budou časové konstanty obou klopných obvodů shodné, motorek se neotáčí. Když se však otočí potenciometr k jednomu konci dráhy více, motorek se roztočí. Čím více bude poloha běžce potenciometru ke konci dráhy, motorek se bude rychleji otáčet. To samé platí pro otočení hřídele potenciometru do druhé krajní polohy od středu s tím, že motorek se bude otáčet v opačném směru. Z výstupu klopných obvodů je ovládán výkonový regulační můstek H, který je osazený komplementárními výkonovými tranzistory typu MOSFET. Motorek je zapojen v kolektorech tranzistoru tohoto můstku. Aby se motorek roztočil, je potřeba můstek spínat v jeho úhlopříčce. Toho je dosaženo použitím komplementárních dvojic tranzistorů, které jsou pak ovládány rozdílnou šířkou řídících impulsů z výstupů klopných obvodů. Použití výkonových tranzistorů MOSFET má velkou výhodu proti tranzistorům bipolárním v tom, že napěťové úbytky, které vznikají na tranzistorech při spínání, jsou zcela zanedbatelné, a proto jsou nároky na chlazení minimální. 2. Osazení plošného spoje a jeho sestavení s chladícím profilem L

Deska s plošnými spoji (dále jen DPS) se začne osazovat nejdříve drátovými propojkami a pokračuje se se součástkami od nejmenších po největší. Tranzistory se zatím neosazují. Před osazením tranzistorů je ještě potřeba vyvrtat chladící profil podle obrázku. Potom se u tranzistoru natvarují jejich vývody podle obrázku tak, aby je bylo možno zastrčit do desky. Následně se montují tranzistory přes izolační slídové podložky chladícímu profilu a sešroubují se s DPS. Na šroubky jsou navlečeny izolační bužírky tak, aby odizolovaly chladící ohmmetrem! profil Montážní od šroubky tranzistoru. zároveň Izolaci propojují překontrolujeme kolektory s plošným spojem. 3. Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek tranzistoru

4. Seznam součástek R1...15kΩ R2..... 27kΩ R3, R4....3,9kΩ R5...33Ω P1..25kΩ/N C1.....470µF/16V C2.....100nF/MKT C3.....10nF/ker. C4, C5.....220nF/MKT IO1...NE555 IO2....4098 T1, T2 IRF9540 T3, T4 IRF540 L Chladící profil.. 30 x 30 x 90 mm Slídová podložka..to220, 4ks Šroubek.M3, 4ks Matice.. M3, 4ks 4. O bráz e zhotoveného regulátoru PWM s připojeným motorkem Toto zapojení bylo prakticky odzkoušeno studenty 4. ročníku SE4 na stejnosměrném motorku 12V/60W a pracovalo bez závad. Použitá literatura Novák, P.: Mobilní roboty, Nakladatelství Ben, Praha 2005 Maixner, L. a kol.: Mechatronika, Computer Press, Brno 2006 Praktická elektronika 5/2005 k