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Potente controlador de velocidad del motor. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Los motores eléctricos

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Puede regular la velocidad de un motor eléctrico de CC cambiando el voltaje usando un regulador simple ensamblado en un solo transistor. Esta circunstancia se implementa fácilmente para motores eléctricos de baja potencia, ya que el consumo de corriente es pequeño. Si es necesario regular el voltaje para un motor suficientemente potente, entonces la disipación de potencia en el transistor puede volverse significativa, por lo que se deberán usar disipadores de calor grandes y transistores suficientemente potentes.

Hay otra forma de regular el voltaje en el motor mediante el método de modulación de pulso de fase. El motor se alimenta con voltaje completo con un ciclo de trabajo variable.

Los diagramas que se muestran en la Fig. 1 corresponden al 10% del voltaje en el motor, y en la Fig. 2 al 90%. Por lo tanto, el voltaje real en el motor cambia, lo que afecta la velocidad de rotación del rotor.

Potente controlador de velocidad del motor

La forma más sencilla de cambiar el ciclo de trabajo del pulso a una frecuencia constante es usar un convertidor de fase de voltaje hecho en el temporizador integrado KR1006VI1 (Fig. 3).

Potente controlador de velocidad del motor

La frecuencia del generador se puede cambiar en un amplio rango de capacitancia C1. Para mejorar la apertura del transistor VT1, puede reducir la resistencia de la resistencia R3 a 56 ... 120 ohmios, solo debe asegurarse de que la corriente de carga en el pin 3 (D1) no exceda los 100 mA. La tensión de alimentación del dispositivo se puede cambiar en un amplio rango de 4,5 a 16,5 V.

El dibujo de PCB se muestra en la Figura 4.

Potente controlador de velocidad del motor

En conclusión, vale la pena señalar que ambos métodos de ajuste de la velocidad del motor tienen un lado desagradable: a medida que disminuye la velocidad del motor, también disminuye la potencia. Para evitar que esto suceda, es necesario introducir retroalimentación, que no solo estabilizará la velocidad del rotor, sino que también compensará la pérdida de potencia.

Autor: S. M. Abramov

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La potencia del sonido se mide en decibeles y la escala de potencia del sonido es logarítmica. El sonido más débil que el oído humano puede distinguir es el sonido de un mosquito volando desde una distancia de 3 metros. El nivel de sonido durante una conversación tranquila normal es de 55 decibelios, el sonido de un avión a reacción que despega desde una distancia de 100 metros es de 130 decibelios y el sonido que "escupe" de los altavoces durante la actuación de una banda de rock es de 150 decibelios.

Sin embargo, la potencia del sonido en el aire no puede exceder fundamentalmente los 194 decibelios, y en el agua, alrededor de 270 decibelios. Con un aumento adicional en la potencia del emisor de ondas, se viola la forma armónica de las ondas de sonido, aparecen armónicos, pero la fuerza del sonido permanece en el mismo nivel máximo.

Este efecto ocurrió cuando los científicos dispararon un rayo láser de rayos X a chorros de agua que tenían un diámetro de 14 a 30 micrómetros. El agua golpeada por el láser se evaporó instantáneamente y creó una onda de choque que se extendió en áreas alternas de alta y baja presión; en otras palabras, un sonido submarino muy fuerte.

A medida que los investigadores aumentaron aún más la potencia del láser, el volumen del sonido submarino comenzó a aumentar. Pero, al alcanzar el nivel sonoro máximo, la onda sonora se “rompió” y se formaron minúsculas burbujas, que colapsaron instantáneamente, formando un fenómeno llamado cavitación. Este fenómeno ocurre en el área de hélices de barcos y submarinos que giran rápidamente, además, se utiliza para reducir la fuerza de resistencia del agua cuando se mueve bajo el agua a alta velocidad.

Tenga en cuenta que el logro del umbral máximo del nivel de sonido bajo el agua tiene, además del valor académico, un valor práctico también. Comprender los procesos que ocurren en el agua y el aire durante la propagación de poderosas ondas sonoras permitirá a los científicos encontrar formas de proteger muestras en miniatura que se analizan con microscopios electrónicos y láseres de rayos X, lo que será de gran ayuda en el desarrollo de nuevos nanomateriales. , medicinas, etc

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