HS50 1 řídící signál 2 napájecí napětí na konektoru serva 4 proud + větví



Podobné dokumenty
HS-645MG ultra torque (přidáno )

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

Ampérmetr - elektrotechnická značka a obrázek

Mikrovlnné spoje řady BT. Návod na instalaci v4.0

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Přístupový systém VX800N. Vid

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Praktikum II Elektřina a magnetismus

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

AirGateway. Návod / rev.0. Strana 1 z 9

9xx Výdejní terminál Nero TC10


Indukce, Kapacita, Odpor, Diody LCR MULTIMETR. Model : LCR-9083

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

Řada CD3000S. Stručný přehled. Technické parametry. Tyristorové spínací jednotky

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

L L H L H H H L H H H L

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

PADS návrh jednoduchého regulátoru

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

Nabíječ KE R5-24V 20A

Zálohovaný napájecí zdroj NZ06

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

Úloha 1 - THEVENINŮV PRINCIP

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

1. Ovládání a řízení rolety

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

Převodníky AD a DA. AD a DA. Převodníky AD a DA. Základní charakteristika

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

Napájení a blokování napájení mikroprocesorů

Použití: Sled fází Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

Elektronické zpracování signálu

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB LEK

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

( ) Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady:

Propiska s kamerou PRO, 1280x720px

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Trade FIDES, a.s. PWR 1A v.2. Popis výrobku

Připravte si prosím tyto produkty Instalace hardwaru Výchozí nastavení z výroby

APSLAN. Komunikační převodník APS mini Plus <-> Ethernet nebo WIEGAND -> Ethernet. Uživatelský manuál

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

{ } Kombinace II. Předpoklady: =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.

Napájení a blokování napájení mikroprocesorů

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Tvarovací obvody. Vlastnosti RC článků v obvodu harmonického a impulsního buzení. 1) RC článek v obvodu harmonického buzení

PAVIRO Zesilovač PVA-2P500

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY

R 1 = 2 Ω, R 2 = 1 Ω R 3 = 0,5 Ω, R 4 = 1 Ω U = 2 V, I z = 2 A

Parkovací automat. Identifikace systému. Popis objektu

Kvadratické rovnice pro učební obory

Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Nerovnice s absolutní hodnotou

( ) Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012

Pro vš echny body platí U CC = ± 15 V (pokud není uvedeno jinak). Ke kaž dému bodu nakreslete jednoduché schéma zapojení.

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ

1. Cizinci v České republice

Využití EduBase ve výuce 2

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží.

Diktafon s aktivací hlasem

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

LV-Guard 250. BAUR online NN pojistka a systém k lokalizaci poruch. Zajištění nejvyšší úrovně bezpečnosti napájení

Napájení elektrifikovaných tratí

10 Měření parametrů vzduchové cívky

PODKLADY PRO PŘESTAVBU ROZVADĚČE TYRISTOROVÉ REGULACE 97, 98

Kontrolní seznam před instalací

DIGI-CZ 203. Centra la NanoX-S

Umělá inteligence. Příklady využití umělé inteligence : I. konstrukce adaptivních systémů pro řízení technologických procesů

PT40, PT50, PT55. Odporové snímače teploty s hlavicí PT, PTP. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Elektrické teplovzdušné jednotky. Leo EL 23 Leo KMEL 23

Popis a funkce klávesnice Gama originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

MS Word 2007 REVIZE DOKUMENTU A KOMENTÁŘE

Architektura AMD K10. Kozelský Martin, koz230. Datum:

tvarovací obvody obvody pro úpravu časového průběhu signálů Derivační obvody Derivační obvod RC i = C * uc/ i = C * (u-ur) / ur(t) = ir = CR [

MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu

Sekvenční logické obvody

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

SYSTÉM NAPÁJENÍ S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Test

AEL5 Elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

Transkript:

HS50 Zdroj 5V metr kabelu ke konektoru na konektoru měření. Proud měřen proudovou sondou na + větvi. Řídící signál byl nastaven na 1.5ms a silou na páčku serva byla vynucena reakce serva 1 řídící signál 2 napájecí napětí na konektoru serva 4 proud + větví

Závěr: Na tomto servu nenecházím nic nepochopitelného. Napájení padne při zatížení motorem i překmitne při odlehčení. Obé je způsobeno zatěžovací charakteristikou zdroje u aku by tyto změny byly výrazně potlačeny. Při zátěži je napětí na servu nižší a to je způsobeno odporem přívodních kabelů od zdroje ke konektoru. Občas je dojde při běhu motoru ke krátkému výpadku (jehlička na proudu i napětí) to bych přikládal k chybě komutátoru motoru.

Waipoint W-60 Zdroj 5V metr kabelu ke konektoru na konektoru měření. Proud měřen proudovou sondou na + větvi. Řídící signál byl nastaven na 1.5ms a silou na páčku serva byla vynucena reakce serva 1 řídící signál 2 napájecí napětí na konektoru serva 4 proud + větví

Mezi komentář: U tohoto serva mě zarazilo především chování při vypnutí motoru. Zvonění proudu při vypnutí způsobí silné zvonění i v napájecí síti. Zvýšený odběr motoru při zapnutí by se dalo i očekávat silný motor nutnost překonat statický odpor v převodech atd., proto jsem provedl další měření na motoru serva. Pozn. Přiznávám bez mučení, že průběhy 1 a 2 jsem měřil blbě k zemi na konektoru a ne k zemi na servu 1 motor k zemi (zem na konektoru serva) 2 motor k zemi (zem na konektoru serva) 3 diferenčně měřen motor (sonda 1/20) 4 proud + větví

Zapnutí motoru ať již na jednu nebo na druhou stranu je stejné. Zde je vidět, že spodní tranzistory v H můstku jsou mnohem silnější než horní (N a P rozdíl což je běžné) a že horní jsou velmi líné. Před sepnutím je motor držen na 2,5 V pomocí vnitřního odporového děliče v jedné půlce H můstku.

Vypínání indukční zátěže způsobem, kdy odpojím oba konce a cívku nechám v luftě je vyloženě prasárna a tu jí máme možnost vidět. V tu chvíli napětí cívky letí ideálně do nekonečna v opačné polaritě, než byla před tím napájena. Při vypnutí konec cívky, který je připojen na odporový dělič se ho chytne a druhý konec letí vysoko. Ve chvíli, kdy napětí na cívce (na druhém konci než dělič) vyletí nad průrazné napětí můstku se chytne tento konec a zaklempuje se a konec cívky na děliči odplave. V té chvíli cívkou začne téct proud, který ji demagnetuje. Po té co cívka ztratí energii se oba konce opět svezou k 2,5 V, které určuje vnitřní dělič. Ovšem v době, kdy je jeden konec chycený k děliči začne silně rezonovat proud do serva. Zde si nejsem jist, čím je to způsobeno. V té době

je cívka chycena k středu napájení a druhý konec rozhodně nepřesahuje napětí napájení. Je možné, že je to částečně způsobené odbuzením výkonových bipolárů v můstku případně rezonancí kapacity v servu s indukčností drátů a kapacitou napájecího zdroje, protože se to stane ve chvíly, kdy se skokově sníží proud a napájení není ničím tlumené. Z blokového schématu jednoho obvodu určeného pro řízení serv s komutátorovým motorem je vidět, že řídící obvod bohužel neumožňuje spojení pouze spodních fetů pro zastavení motoru a demagnetizaci vynutí. Stejně tak neobsahuje žádné ochranné diody, které by svedly energii s cívky řízeně do zdroje (bez průrazu). http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/91414/ti/sn76604n.html

Pokračování 2.3.09 Zkoušel jsem zjistit, co způsobuje zvonění proudu a napětí při vypnutí motoru serva W60. Při tom jsem našel datasheet obvodu použitého v servu W-60. W-60 nemá připojené antiparalelní diody přes H můstek, přesně tak jak jsem předpokládal. Sice tam je nějaký svod ale nedostatečný viz dále. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/145733/renesas/m52461gp.html

1 motor k zemi (zem na servu) 2 motor k zemi (zem na servu) 3 napětí na vstupu serva 4 proud + větví První pokus byl připojení keramického kondenzátoru 47µF/6V.

Kondenzátor zvonění zatlumil. Dalším testem bylo připojení čtyř antiparalelních diod od motoru k napájení (kondenzátor připojen stále) Nyní je napětí na motoru při odpojení konečně omezené a indukčnost se demagnetizuje do vstupního zdroje. Napětí zůstane omezené na hodnotě o +0.7V vyšší než V IN a menší o -0.7V (odpovídá použití obyčejných diod). Demagnetizovaná energie se uloží v kondenzátoru na vstupu serva proud a neputuje do zdroje.

Po odstranění kondenzátoru na vstupu serva se opět objeví zvonění a na konci proudového zvonění (4) je vidět proudový impuls, který se šíří od demagnetizovaného vinutí do zdroje. Na vstup serva připájen pouze elektrolytický kondenzátor 470uF a antiparalelní diody. Zvonění je zcela zatlumeno, proud kabelem serva klesá pomaleji, protože se kondenzátor na vstupu serva nabíjí na vyšší napětí (před tím bylo nižší o úbytek na drátu při zatížení motorem).

Nyní je pouze elektrolytický kondenzátor připojen ke konektoru serva a antiparalelní diody zůstávají. Kondenzátor na konci servokabelu evidentně plní svůj účel také, pěkně zatlumí zvonění. Po jeho odpojení je tu opět silné zvonění. Stejné dvě měření pro akumulátor

Závěr: Čím dál víc mi připadá, že toto zvonění je způsobené řízením výkonových tranzistorů. Částečně to může být vidět na obrázku nad na průběhu 2, kde je při vypnutí vidět prapodivný drop synchronní s prvním proudovým poklesem a vzrůstem napětí. Možná zde dochází k chvilkové demagnetizaci motoru, ale pouze krátký okamžik, který nakopne rezonanční obvod složený z indukčnosti přívodů od zdroje k servu a kapacity zdroje. Chtělo by to ještě další měření (budící proud tranzistorů, proud motorem atd), aby se dala příčina lépe lokalizovat, ovšem u takto malého serva je to drobet otrava díky velikosti komponent.

Zatlumení kondenzátorem na vstupu serva nebo na konektoru serva v podstatě absorbuje energii z demagnetizace a ta se nedostane ke zdroji stejně tak rozdělí indukčnost přívodních vodičů. K lepšímu zatlumení dochází při připojení kapacity přímo do serva, ovšem vzhledem k velikosti je možné rozdělit kapacitu do serva a k servokonektoru (přijímači). Toto je popis jednoho konkrétního serva (s problémem zvonění), jiné nemám k dispozici a proto nemohu toto řešení a problém globalizovat pro všechny typy. Z tabulky k článku Serva a rušení znovu a znovu (RCR2/2009) od pana Potenského, toto servo vychází velmi dobře. Otázka je co se děje u těch ostatních a mnohem horších kusů. Bohužel k nim nemám přístup. http://www.tichytomas.info