ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA Accesorio para control de microtaladro. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados El dispositivo que se describe a continuación facilita el proceso de taladrado y avellanado de orificios en placas de circuito impreso con microtaladros manuales fabricados a base de motores eléctricos de CC con una tensión de funcionamiento de 12 ... Radio", 27, No. 2009, pp. . 9, 29), se distingue por un arranque suave del rotor, es decir, la ausencia de un "tirón" inicial y, además, no necesita un regulador de voltaje DA30. El "tirón" inicial aquí significa una operación a corto plazo del motor a la velocidad máxima cuando se aplica el voltaje de suministro, que ocurre debido a la capacidad insuficiente del condensador C2. Si el taladro no está fijo en este momento y, por ejemplo, se encuentra en el escritorio junto a objetos extraños, entonces, habiéndose desplazado debido a una fuerte aceleración del rotor, puede dañar estos objetos con un taladro o lesionar una mano sustituida accidentalmente. . Esta deficiencia no se puede eliminar simplemente aumentando la capacidad de dicho condensador, ya que después de perforar cada orificio, el motor tardará demasiado en volver al modo de ralentí debido a que la constante de tiempo para descargar el condensador aquí es mayor que su tiempo de carga. . Además, la capacitancia requerida del capacitor C2 depende directamente del coeficiente de transferencia de corriente de la base del transistor VT1, lo que afecta negativamente la repetibilidad del dispositivo mencionado anteriormente. El estabilizador de microcircuitos KR142EN12 no siempre está disponible.
Con base en lo anterior, se desarrolló un dispositivo de control de microtaladro, cuyo diagrama esquemático se muestra en la Fig. 1 En los diodos VD1, VD2, el transistor VT1 y las resistencias R1, R3, se fabrica un estabilizador de corriente, cuya carga facilita el proceso de taladrado y avellanado de orificios en placas de circuito impreso con microtaladro manual hecho sobre la base de motores eléctricos de CC con un voltaje de funcionamiento de 12 ... 27 V. De un decodificador de propósito similar, descrito en el artículo de S. Saglaev "Microtaladro conveniente" ("Radio", 2009, No. 9, pp. 29, 30 ), se distingue por un arranque suave del rotor, es decir, la ausencia de un "tirón" inicial, y, además de esto, no necesita un regulador de voltaje DA1. El "tirón" inicial aquí significa una operación a corto plazo del motor a la velocidad máxima cuando se aplica el voltaje de suministro, que ocurre debido a la capacidad insuficiente del condensador C2. Si el taladro no está fijo en este momento y, por ejemplo, se encuentra en el escritorio junto a objetos extraños, entonces, habiéndose desplazado debido a una fuerte aceleración del rotor, puede dañar estos objetos con un taladro o lesionar una mano sustituida accidentalmente. . Resistencia de ajuste R4. Un voltaje estable del motor de resistencia a través del diodo VD3 y un amplificador de potencia ensamblado en los transistores VT3, VT4 de diferentes estructuras se suministra al motor eléctrico M1 y establece la velocidad de rotación de su rotor en ralentí bajo, y los condensadores C1 y C2 proporcionan un comienzo suave cuando se enciende la alimentación. La resistencia R7 sirve como sensor de corriente del motor y la corriente es proporcional a la carga en el taladro. El diodo VD5 limita la caída de voltaje a través de esta resistencia en el modo de perforación. La corriente de salida de la fuente, realizada en el transistor VT2, depende de la resistencia de la resistencia R5 y de la caída de tensión en la resistencia R7. Con un aumento en la carga en el taladro, la corriente del motor y el voltaje a través de la resistencia R7 aumentan, lo que hace que aparezca una corriente en el circuito colector del transistor VT2. La carga de los condensadores C1 y C2 comienza con una corriente estable. El diodo VD3 se cierra simplemente aumentando la capacitancia del capacitor especificado, ya que después de perforar cada orificio, el motor tardará demasiado en volver al modo inactivo debido al hecho de que la constante de tiempo para descargar el capacitor aquí es más larga que su tiempo de carga. Además, la capacitancia requerida del capacitor C2 depende directamente del coeficiente de transferencia de corriente de la base del transistor VT1, lo que afecta negativamente la repetibilidad del dispositivo mencionado anteriormente. El estabilizador de microcircuitos KR142EN12 no siempre está disponible. Con base en lo anterior, se desarrolló un dispositivo de control de microtaladro, cuyo diagrama esquemático se muestra en la Fig. 1 En los diodos VD1, VD2, el transistor VT1 y las resistencias R1, R3, se realiza un estabilizador de corriente, cuya carga es. El voltaje que aumenta linealmente de los capacitores, como se mencionó anteriormente, se alimenta a través del amplificador de corriente al motor eléctrico. A medida que se cargan los capacitores, el voltaje en el motor eléctrico aumenta rápidamente y se vuelve igual al voltaje de la fuente de energía menos la caída de voltaje total de aproximadamente dos voltios a través del diodo VD5 y el transistor abierto VT4. La velocidad de rotación del taladro aumenta a la de trabajo. Después de perforar el orificio, la carga en el motor cae, su corriente disminuye y el transistor VT2 se cierra. El condensador C2 comienza a descargarse a través de la resistencia R6, lo que retrasa la reducción de la velocidad al ralentí durante un tiempo suficiente para retirar el taladro del orificio perforado. Para luego reducir más rápidamente la velocidad, se desconecta el circuito de descarga del condensador C2 por medio del diodo VD4 del circuito del condensador C1, que se descarga más lentamente. El taladro está listo para perforar otro agujero. El prefijo está montado en una placa de circuito impreso de fibra de vidrio con un espesor de 1 mm. El dibujo del tablero se muestra en la fig. 2.
Además de los diodos KD521A indicados en el diagrama, se puede utilizar cualquier diodo de silicio de baja potencia. Transistores de baja potencia - también cualquiera de las series indicadas. Transistor VT4: cualquiera de las series KT814, KT816 (o una estructura pnp más potente, si el motor está diseñado para una corriente más alta). El diodo VD5 también debe soportar la corriente correspondiente. Cabe señalar que el producto de los coeficientes de transferencia de corriente de la base de los transistores VT3 y VT4 debe ser al menos 1000 a una corriente de salida de aproximadamente 1 A. Los capacitores son importados. Resistencias fijas - MLT, S2-33 y otras. Resistencia de ajuste R5 - SDR-Zva o SDR-Svv. El establecimiento del accesorio consiste principalmente en ajustar la resistencia de sintonización R4 a la velocidad del rotor del motor eléctrico en ralentí. A veces se hace necesario cambiar la sensibilidad del accesorio a un cambio en la carga del taladro. Esto es fácil de hacer con una selección de resistencia R7. Cuando se utiliza un motor eléctrico diferente al indicado en el diagrama, puede ser necesario seleccionar el condensador C1 para lograr un inicio suave de la rotación del taladro y C2 para cambiar el tiempo de retorno de la perforación al modo inactivo. Para facilitar el régimen térmico del transistor VT4, debe instalarse en un disipador de calor en forma de placa de duraluminio de 30x20 mm y 1 ... 2 mm de espesor. Autor: S. Glibin, Moscú; Publicación: radioradar.net Ver otros artículos sección Tecnologías de radioaficionados. Lee y escribe útil comentarios sobre este artículo. Últimas noticias de ciencia y tecnología, nueva electrónica: Trampa de aire para insectos.
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