ટેકનોલોજીઇલેક્ટ્રોનિક્સ

યોજના, સૂચના અને જોડાણ: તમારા હાથ મોટર Chastotnik

આ લેખ chastotnik મોટર, તેના કામ સિદ્ધાંત અને મુખ્ય ઘટકો માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ધ્યાન સિદ્ધાંત કે તમે સમજો પર રહેશે આવર્તન કન્વર્ટર સિદ્ધાંત છે, અને ભવિષ્યમાં શકે ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન પોતાના હાથમાં હાથ ધરવા માટે. પરંતુ તે એક નાના પ્રારંભિક અભ્યાસક્રમ કે જેમાં તમે શું chastotnik છે તે વિશે અને શું હેતુ તે જરૂરી છે શીખશે શરૂ કરવાની જરૂર છે.

આવર્તન કન્વર્ટર કાર્યો

સિંહની શેર ઔદ્યોગિક અસમન્વયિત મોટર્સ દ્વારા લેવામાં આવે છે. અને તેઓ હંમેશા મેનેજ કરવા મુશ્કેલ છે, તેઓ સતત રોટર ઝડપ હોય છે, કારણ, અને ખૂબ જ ઇનપુટ વોલ્ટેજ બદલવી મુશ્કેલ બની, અને ક્યારેક તો અશક્ય છે. પરંતુ chastotnik સંપૂર્ણપણે ચિત્ર બદલે છે. અને પહેલાનાં જો કન્વેયર હિલચાલ ની ઝડપ બદલવા માટે, ઉદાહરણ તરીકે, ગિયર્સ વિવિધ ઉપયોગ થાય છે, હવે ઉપયોગ એક ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ માટે પૂરતી છે.

વધુમાં, માત્ર ડ્રાઈવ પરિમાણો બદલવા માટે ક્ષમતા, પણ રક્ષણ થોડા વધારાના ડિગ્રી મેળવવાનું શક્ય chastotniki. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક શરુ માટેની જરૂરિયાત ઘટાડીને, અને ક્યારેક તો હોય જરૂર નથી ત્રણ તબક્કામાં નેટવર્ક ઇન્ડક્શન મોટરથી સામાન્ય કામગીરી ખાતરી કરવા માટે. સ્વિચ અને પ્રેરક સ્વિચ સાથે સંકળાયેલ આ જવાબદારીઓ બધા inverter પર જાઓ. તે આઉટપુટ, વર્તમાન આવર્તન (અને તેથી રોટર ઝડપ ફેરફારો) પર તબક્કો બદલવાની મંજૂરી આપે, પ્રારંભ અને બ્રેકિંગ ના ગોઠવણ હાથ ધરવા માટે, અને અન્ય કાર્યો યજમાન અમલ કરી શકે છે. બધા નિયંત્રણ સર્કિટ રોજગારી માઇક્રોકન્ટ્રોલર પર નિર્ભર છે.

ઓપરેશન સિદ્ધાંત

તમારા હાથમાં સાથે મોટર, જેની યોજના લેખમાં બતાવવામાં આવે છે, પર્યાપ્ત સરળ છે chastotnik બનાવો. તે એક તબક્કો ત્રણ કન્વર્ટ કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. તેથી, તે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરવો શક્ય છે ઇન્ડક્શન મોટરથી. તેના કાર્યક્ષમતા અને પાવર ગુમાવ્યા વગર. બધા પછી, તમે જાણો છો કે આ પરિમાણો ઘટાડો લગભગ બમણી જ્યારે મોટર સિંગલ ફેઝ નેટવર્ક પર સ્વિચ કરવામાં આવે છે. અને વસ્તુ અનેક ઉપકરણ વોલ્ટેજ ઇનપુટ ખાતે પહોંચ્યા પરિવર્તન છે.

પ્રથમ યોજના એકદિશકારી એકમ છે. તે વધુ નીચે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવશે. પછી રેક્ટિફાઇડ વોલ્ટેજ ગાળવામાં આવે છે. અને સ્વચ્છ પ્રવેશે ડીસી પાવર inverter ઇનપુટ. તે તબક્કાઓ ઇચ્છિત નંબર સાથે એસી ડીસી ફેરવે છે. આ એક ગોઠવણો કર્યા બાદ કાસ્કેડ આધિન હોઇ શકે છે. તે સેમીકન્ડક્ટર, જે માઇક્રોકન્ટ્રોલર પર નિયંત્રણ સર્કિટ સાથે જોડાયેલ છે સમાવેશ થાય છે. પરંતુ હવે વિગતવાર આ તમામ સાઇટ્સ.

રેક્ટિફાયર એકમ

સિંગલ અને ત્રણ તબક્કા - તે બે પ્રકારના હોઈ શકે છે. કન્વર્ટર પ્રથમ પ્રકારની કોઇપણ નેટવર્ક પર વાપરી શકાય છે. તમે ત્રણ તબક્કા હોય તો, તે એક સાથે જોડાણ પેદા કરવા માટે પૂરતી છે. મોટર માટે chastotnika સરકીટ એકમ સુધારીનેજૂનમાં ચૂકવવી પડે છે. ત્યારથી ત્યાં તબક્કાઓ સંખ્યામાં તફાવત છે, તો પછી તમે સેમિકન્ડક્ટર ડાયોડ એક નિશ્ચિત સંખ્યા ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે આવર્તન converters, જેમાં એક જ તબક્કામાંથી આપવામાં આવે છે માટે આવે છે, ત્યારે તે ચાર રેક્ટિફાયર ડાયોડ જરૂરી છે. તેઓ એક પુલ સર્કિટ સમાવેશ થાય છે.

તે ઇનપુટ અને આઉટપુટ ખાતે વોલ્ટેજ મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત ઘટાડવા માટે પરવાનગી આપે છે. અલબત્ત, શક્ય અડધા તરંગ સર્કિટ વાપરવા માટે, પરંતુ તે બિનઅસરકારક નિવડે છે, ત્યાં આવર્તનો મોટી સંખ્યામાં છે. પરંતુ જો આપણે ત્રણ તબક્કામાં જોડાણ વિશે વાત કરવામાં આવે છે, તે છ સેમિકન્ડક્ટર એક યોજના વાપરવા માટે જરૂરી છે. બરાબર ઓટોમોટિવ પરાવર્તિત રેક્ટિફાયર જ પેટર્ન, ત્યાં કોઈ તફાવત છે. માત્ર વસ્તુ છે કે જે અહીં ઉમેરી શકાય છે, કે જેથી ત્રણ વધારાની ડાયોડ છે રિવર્સ વોલ્ટેજ સામે રક્ષણ આપે છે.

ફિલ્ટર તત્વો

રેક્ટિફાયર પછી ફિલ્ટર છે. તેનો મુખ્ય હેતુ - તે સુધારી વર્તમાન ચલ તમામ કપાઇ ભાગ છે. એક અવેજી પેટર્ન બનાવવા માટે જરૂર એક વધુ સ્પષ્ટ ચિત્ર છે. તેથી, વત્તા કોઇલ પસાર થાય છે. પછી પ્લસ અને માઇનસ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર સમાવેશ થાય છે. અહીં તે રિપ્લેસમેન્ટ યોજના રસ છે. કોઇલ દ્વારા બદલવામાં આવે છે, તો Reactance, વિવિધ વર્તમાન હાજરીમાં કેપેસિટર ક્યાંતો વાહક અથવા રપ્ચર બની શકે છે.

હું ડીસી આઉટપુટ પર રેક્ટિફાયર ઉલ્લેખાયેલા છે. અને જ્યારે તે ઇલેક્ટ્રોલિટીક કેપેસિટર અરજી, કંઇ થાય છે, કારણ કે બાદમાં સાંકળ ભંગાણ છે. પરંતુ અહીં ત્યાં ચાલુ નાના બદલાતો રહે છે. વૈકલ્પિક કરન્ટ વહે તો, કેપેસિટર સમકક્ષ સર્કિટ એક વાહક બની જાય છે. પરિણામે, ત્યાં એક સર્કિટ વત્તા ઓછા છે. વિદ્યુત ઈજનેરી મૂળભૂત છે Kirchhoff કાયદા દ્વારા કરવામાં આ તારણો.

inverter પાવર ટ્રાન્ઝિસ્ટર

મંચ ટ્રાન્ઝિસ્ટર - અને હવે સૌથી મહત્વની નોડ સુધી પહોંચી હતી. એસી inverter માટે ડીસી - તેઓ inverter કરી હતી. મોટર બનાવવામાં આવે છે પોતાના હાથમાં chastotnik તો તે વિધાનસભા IGBT-ટ્રાન્ઝિસ્ટર વાપરવા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે, તો તમે તેમને કોઈપણ સ્ટોર રેડિયો ઘટકો શોધી શકો છો. અને chastotnika ઉત્પાદન માટે બધા ઘટકો કિંમત દસ વખત સમાપ્ત ઉત્પાદન કિંમત કરતાં ઓછી હશે, ચાઇના માં પણ.

દરેક તબક્કા માટે બે ટ્રાન્ઝિસ્ટરની ઉપયોગ કરે છે. કારણ કે લેખમાં ડાયાગ્રામમાં દર્શાવેલી તેઓ પ્લસ અને માઇનસ વચ્ચે જોડાયેલ છે. નિયંત્રણ ટર્મિનલ - પરંતુ ત્યાં ટ્રાન્ઝિસ્ટર દરેક એક લક્ષણ છે. જેના પર આધાર રાખીને સિગ્નલ તેને લાગુ પડે છે સેમિકન્ડક્ટર તત્વ ફેરફાર ગુણધર્મો. વધુમાં, તે જાતે shift નો ઉપયોગ કરીને કારણ કે પેદા કરવા માટે શક્ય છે (દા.ત., ઘણા જરૂરી microswitches વોલ્ટેજ નિયંત્રણ ટર્મિનલ લાગુ કરવા માટે) અને સ્વયંસંચાલિત. કે છેલ્લા વિશે અને વધુ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

નિયંત્રણ સર્કિટ

અને જો તમે કનેક્ટ મોટર inverter માટે સરળ છે, માત્ર યોગ્ય તારણો કનેક્ટ કરવાની જરૂર છે, બધું વધુ નિયંત્રણ યોજના સાથે મુશ્કેલ છે. વસ્તુ પ્રોગ્રામિંગ ઉપકરણ માટે જરૂર હોય, તેને શક્ય તેટલું શ્રેષ્ઠ ગોઠવણ હાંસલ કરવા માટે ત્યાં છે. કોર તે વાચકો અને એક્યુરેટર્સને જોડાઈ રહ્યા છો તેની માઇક્રોકન્ટ્રોલર છે. તેથી, તમે હોવી આવશ્યક છે ચાલુ ટ્રાન્સફોર્મર, જે સતત શક્તિ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઈવ દ્વારા ખાવામાં મોનીટર કરશે. અને વધારાનું કિસ્સામાં chastotnika બંધ થવી જોઈએ.

નિયંત્રણ સર્કિટ કનેક્ટિંગ

વધુમાં, તે ગરમથી સામે રક્ષણ આપે છે. માઇક્રોકન્ટ્રોલર એક મદદથી આઉટપુટ પર મેચિંગ ઉપકરણ (વિધાનસભા DARLINGTON) નિયંત્રણ ટર્મિનલ IGBT-ટ્રાન્ઝિસ્ટર જોડાઈ રહ્યા છે. વધુમાં, તમે દૃષ્ટિની સેટિંગ્સ, જેથી તમે લેડ-પ્રદર્શન યોજનામાં સમાવેશ કરવાની જરૂર તપાસવું જોઈએ. બટનો કે પ્રોગ્રામિંગ મોડ અને વેરિયેબલ પ્રતિકાર વચ્ચે સ્વિચ મોટર ઓફ રોટર તેની પરિભ્રમણ દરમાં બદલાય પરવાનગી આપે ઉમેરવા ઉપકરણો વાંચન માંથી.

નિષ્કર્ષ

તે નોંધ્યું છે કે તમે તમારી જાતને કરો અને ઇલેક્ટ્રીક મોટર માટે, પૂર્ણ થયેલ પ્રોડક્ટમાં ભાવ 5000 રુબેલ્સને શરૂ થાય chastotnik શકો વર્થ છે. અને તે ઇલેક્ટ્રિક મોટર્સ માટે છે, કે જે શક્તિ 0.75 કેડબલ્યુ વધી નથી. તમે એક શક્તિશાળી ડ્રાઈવ પર નિયંત્રણ કસરત કરવા માંગો છો, તો તે chastotnik ખર્ચાળ જરૂર છે. ઘર માટે નીચે ચર્ચા પૂરતી યોજનાઓ ઉપયોગ કરે છે. કારણ - કાર્યો અને સેટિંગ્સ મોટી સંખ્યામાં માટે કોઈ જરૂર નથી, સૌથી મહત્વની વસ્તુ - તે રોટર ઝડપ બદલવા સંભાવના છે.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 gu.birmiss.com. Theme powered by WordPress.